- •Виды физ. Полей
- •1.Удельное электрическое сопротивление горных пород
- •Задача 1
- •Определение фес
- •3.Определение характера насыщения пласта в совокупности с другими методами электрометрии.(по результатам испытания скважины)
- •Сопротивление экранированного заземления (боковой каротаж)
- •Классификация радиоактивных методов.
Задача 1
Дано: Пласт большой толщины , высокого сопротивления , окружен пластами низкого сопротивления. Влияние скважины и околоскважного пространства отсутствует.Измерительная Установка последовательный градиент-зонд.
Требуется определить: конфигурацию кривой Кс … околоскважное пространство отсутствует
(РИСУНОК V)
Решение: ƍ1<ƍ2>ƍ3 L=АО ƍк=ƍ1=к*ΔU1/I
ƍк поднимается до : А касается границы раздела , тогда идет сложнопропорциональное распределение
ƍк до 0 касается границы раздела , затем ƍк = max , ΔU= max.
ƍк>ƍ2 в 2-2.5 раза, когда точка записи на границе раздела. При дальнейшем пРОдъеме ƍк = ƍ2 , затем при подъеме до : А достигает границы раздела ƍк=const. При достижении точки записи границы раздела : ƍк<ƍ3 в 2-2,5 раза , затем происходит выправление до ƍк = ƍ3
Выводы: Несмотря на простоту условий задачи форма кривой Кс сложная
Форма кривой Кс имеет 3 характерные точки: 1-Соответствует максимуму кривой ƍк и хорошо отбывает подошву высокоомного пласта , поэтому последовательный градиент-зонд называют на практике подошвенный градиент-зонд
2-Минимальное значение – кровля пласта
3- Значение ƍк наиболее приближено к ƍп пласта (к ƍ2)
Влияние скважины и околоскваженного пространства сглаживает кривую Кс выполаживает , но положение характерных точек сохраняется
Задача 3 Дано: Пласт высокого сопРОтивления однопоРОдный изотРОпный большой толщины , окружен пластами низкого сопРОтивления. Влияния скважины и околоскваженного пРОстранства нет. Измерительная установка – последовательный потенциал-зонд . Определить конфигурацию кривой Кс (Рисунок VI)
Вывод: Сложная кривая : 1 и 2 характерные точки , позволяют определить границы пластов 3 – ƍк = ƍп. Влияние скважины и околоскважинного пространства сглаживают кривую. При влиянии скважины ƍк не= ƍп
Границы пластов определяются посередине перегиба кривой
Определение мощности гор пор
Определение фес
Коэффициент пористости , коэфф проницаемости , объем процента глинистого материала в поровом пространстве песчаника
Определение степени выработки пласта при разработке пласта , определение текущего ВНК
(РИСУНОК VII)
3.Определение характера насыщения пласта в совокупности с другими методами электрометрии.(по результатам испытания скважины)
Рисунок (VIII)
Определение выработки пласта ( аппаратура КСП-1, КСП-2, Э-1 ,Э-3,
Э-6, Э-9)
СкоРОсть регистрации м^3/ч ; Масштаб глубин в коллек 1/200, в общих 1/500
ЛЕКЦИЯ 5 Резистивиметрия
Резистивиметрия проводится с целью изучения истинного удельного эл споротивления промывочной жидкости , проводится Резистивиметрами
Представляет собой корпус в котором выполнены отверстия для фильтрации пластовой жидкости
Внутри корпуса располагают диэлектрический стержень , на котором установлены 3 электрода на расстоянии 1 см друг от друга
Соединены по схеме метода Кс
Т.К. расстояние между электродами малое , то такая установка измеряет только сопротивление жидкости
(РИСУНОК Х)
Измерения проводят по всему стволу скважины 1/500
Масштаб записи ƍs = 0.5 ОМ*м/см и 1 ОМ*м/см
Скорость регистрации ≤ 1200 м/час
В идеальном случаи буровой раствор наличие только ƍс = k*ΔU/I
(рисунок XI)
Появление аномалий на диаграмме говорит о том , что в данных интервалах в скважину поступает пластовая вода :
1-соленая
2-пресная
Данное измерение позволяет определить место нарушения герметичности калонны
Резистивиметрия также используется для обработки диаграммы ДИС.
Боковое каротажное зондирование
Проводится с целью определения истинного удельного эл сопротивления гор пор ƍп.
Заключается в последовательном исследовании разреза скважин набором однотипных зондов Кс или градиент-зондов или потенциал-зондов
Каждый следующий зонд отличается от предыдущего в 2 раза большей длинной и следовательно в 2 раза большим радиусом исследования
Для Западной Сибири применяется следующий набор зондов
На примере градиент-зонда :
Ао, 4Мо,1 N – однополюсной последовательный градиент зонд
L=0,45 м, Rиссл=0.45м
2. А2, 4Мо,1 N L=1,05 м, Rиссл=1.05м
3. А3, 4Мо,5 N L=2,25 м, Rиссл=2.25м
4. А4, 4Мо,5 N L=4,25 м, Rиссл=4.25м
5. А8, 4М1 N L=8,5 м, Rиссл=8.5м
Разрез скважина последовательно изучается всеми этими зондами в продуктивных интервалах, скорость регистрации ≤2500м/час.
Масштаб глубин 1:200 масштаб записи Рн 2.5 ом*м/см
По полученным кривым, по характерным точкам определяем границы пластов и определяем Рк.
Крест кривойфактическое зондирование
Параметры этой точки приводят различные скважинные условияк определенной единичной скважине.
Эту кривую путем наложения сравнивают с теоретическими кривыми смоделированными для двухслойных сред, они обьеденены в палетку БКЗ-1-А
Если фактическая кривая повторяет теоритические, то интерпретируемый пласт двуслойный.
По величине асиментоты определяем отношение Рп и Рс.
Если фактическая кривая пересекает теоретические, то интерпретируемый пласт трехслойный.
По величине асимптоты этих кривых определяют Рзп/Рс
Зона проникновения фильтрата промышленной жидкости
Из набора теоретических палеток находим такие которые равны по значению Рзп/Рс. Их 6 штук они отличаются друг от друга отношением dзп/dс. dзп- диаметр зоны пропитки.
Поочередно кривую фактического зондирования сравниваем с теоретическими трехслойными. Отыскиваем такую ,где произойдет наилучшее совпадение теоретической и фактической. По величине асимптоты определим Рзп/Рс, позволяет расчитать Рп.
По теоретической полетке снижаем значение Рзп/Рс. Значение Рзп позволяет прогнозировать изменение Рп процессе заводнения пласта.
Снижаем dзп/dс. Величина dзп позволяет рассчитать обьем жидкости необходимый для откачки из пласта с целью получения чистой продукции при освоении скважины.
