
- •Глава I
- •§ 1. Характеристика объекта исследования
- •Глава II
- •§ 4. Классификация электрических методов исследования скважин
- •§ 6. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в нефтяных и газовых скважинах
- •§ 7. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в рудных и угольных скважинах
- •Глава IV
- •§ 8. Физические основы методов кажущегося сопротивления
- •§ 10. Боковое электрическое зондирование
- •§ 11. Методы специальных зондов кажущегося сопротивления
- •§ 12. Микрозондирование,
- •§ 13. Резистивиметрия
- •§ 14. Методы скважинной электроразведки на постоянном (квазипостоянном) токе
- •Глава V'
- •§ 15. Физические основы методов сопротивления заземления и регистрации тока
- •§ 16. Методы сопротивления заземления без автоматической фокусировки тока
- •§ 18. Метод микрозондов сопротивления экранированного заземления с автоматической фокусировкой тока
- •§ 19. Дивергентный метод
- •§ 20. Метод сопротивления
- •§21. Методы регистрации тока
- •§ 22. Методы потенциалов вызванной поляризации горных пород
- •§ 23. Метод поляризационных кривых
- •Глава VI
- •§ 24. Физические основы индукционных .Методов
- •§25. Обычный низкочастотный индукционный метод с продольным датчиком
- •§26. Другие низкочастотные индукционные методы
- •§ 27. Высокочастотные индукционные методы
- •Глава VII
- •§ 28. Физические основы диэлектрических методов и метода радиоволнового просвечивания
- •§30. Волновой диэлектрический метод
- •Глава VIII
- •§ 32. Физические основы методов
- •§ 33. Метод естественного магнитного поля
- •§ 34. Метод магнитной восприимчивости
- •§35. Ядерно-млгнитный метод
- •§36. Радиоактивность
- •§37. Взаимодействие глммл-квлнтов с веществом
- •§38. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •§39. Классификация радиоактивных методов
- •Глава X
- •§ 40. Физические основы методов естественного радиоактивного поля
- •§42. Спектральный гамма-метод
- •Глава XI
- •§ 43. Физические основы методов рассеянного гамма-излучения
- •§ 44. Плотностноя гамма-гамма-метод
- •§45. Импульсный гамма-гамма-метод
- •§ 46. Гамм а-гамма-метод по мягкой компоненте
- •§ 47. Селективный гамма-гамма-метод
- •§ 49. Гамма-нейтронныи метод
- •§ 50. Метод индикации радиоактивными изотопами
- •Глава XII
- •§ 5!. Метод плотности надтепловых нейтронов
- •§ 52. Л1етод плотности тепловых нейтронов Физические основы ннм-т
- •§53. Нейтронный гамма-метод
- •§54. Спектрометрический нейтронный гамма-метод
- •§ 55. Л1етод наведенной активности
- •§ 56. Метод индикации элементами с аномальными нейтронными свойствами
- •Глава XIII
- •§57. Физические основы импульсных нейтронных методов
- •§58. Импульсный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •§59. Импульсный нейтронный гамма-метод радиационного захвата
- •§ 60. Другие импульсные нейтронные методы
- •Глава XIV
- •§62. Физические основы термометрических методов
- •§ 63. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)
- •Глава XV
- •§ 65. Физические основы акустических методов
- •§ 66. Ультразвуковой метод
- •§67. Низкочастотный широкополосный акустический л1етод
- •§ 68. Метод акустического телевидения
- •§ 71. Газометрия скважин после бурения Физические основы метода
- •§ 72. Л юм и несцентно-битум миологический метод и метод избирательных электродов
- •§ 73. Комплексные геофизические исследования скважин в процессе бурения
- •Глава XVII
- •§ 74. Инклинометрия
- •§75. Кавернометрия и профилеметрия
- •§ 78. Определение характеристик и дефектов обсадных колонн
- •Глава XVIII
- •§ 79. Исследование процесса вытеснения нефти и газа при заводнении пластов
- •§80. Изучение эксплуатационных характеристик пластов
- •§ 81. Определение состава флюидов в стволе скважины
- •§ 82. Изучение технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин
- •Глава XIX
- •§ 83. Перфорация
- •§ 84. Торпедирование
- •§ 85. Другие виды взрывных работ Воздействие на пласт пороховыми газами
- •§ 86. Отбор образцов пород, проб пластовых флюидов и испытание пластов
- •Глава XX
- •§ 87. Лаборатории
- •§ 89. Подъел!ники
- •§ 90. Блок-балансы
- •§ 91. Кабели
- •§92 Подготовительные работы на базе и на буровой
- •§ 93. Спуск - подъем приборов и кабеля
- •Глава XXII
- •Глава XXIII
- •§ 97. Принципы автоматизации сбора геофизической информации
- •§98. Принципы автоматизированной системы
- •Глава XXIV
- •§99. Особенности производства геофизических работ в скважинах
- •§ 100 Организация геофизических работ в скважинах и порядок их проведения
- •§ 101 Планирование геофизических работ в скважинах
- •Глава XXV
- •§ 102. Основные правила техники безопасности при ведении геофизических работ в скважинах
- •§ 103. Работы электрическими методами
- •§ 105 Прострелочные и взрывные работы
- •§ 107. Охрана окружающей природной среды
§ 72. Л юм и несцентно-битум миологический метод и метод избирательных электродов
Люмииесцентно-битуминологический метод исследования скважин. В наиболее перспективных на нефть и газ интервалах разреза одновременно с газометрическими исследованиями скважин эпизодически проводят люминесцентно-битумннологи- чсский анализ промывочной жидкости, шлама и керна с целью выявления нефтеносных пород.
Люминесцентно-битуминологический метод исследования скважин основан на способности нефтей и битумов люмннеецн- ровать (светиться) под воздействием ультрафиолетовых лучей. Цвет люминесценции битума определяется главным образом содержанием масляного и смоляного компонентов, люминесци- рующих соответственно голубоватым и желто-бурым цветами. Легкие нефти люминесцируют синевато-серым и бледно-желтым, нефть среднего удельного веса — темно-желтым и желтовато-коричневым, тяжелые (окислившиеся) нефти — буроватокоричневыми цветами.
Люмннесцентно-битумннологнческин метод обладает высокой чувствительностью. Он позволяет выявлять в промывочной жидкости малые количества нефти (0,01—0,005 %). Для повышения чувствительности и получения более надежных данных пробу промывочной жидкости, предназначенную для люминесцентного анализа, разбавляют водой или добавляют в нее какой-либо растворитель (чаще всего хлороформ). Из проб шлама растворителем делают вытяжку, которую и подвергают люминесцентно-битуминологическому анализу. Яркость свечения сначала интенсивно возрастает пропорционально содержанию битумов в породе, затем становится менее интенсивной, а при содержании битумов более 0,1 % уменьшается (рис. 136).
Таким образом, по данным люминесцентно-бнтуминологнче- ского анализа можно определить качественное и в какой-то степени количественное содержание битумов в промывочной жидкости, шламе, керне, а следовательно, получить представление о нефтеносности пробуренных пород.
Люмииесцеитно-битуминологический анализ проводят с помощью люминоскопа, входящего в комплект газометрических станций.
Интерпретация материалов люминесцентно-битуминологиче- ского метода сводится к выделению зон с повышенным содер
жанием битумов и к промышленной оценке нефтегазоносностн изучаемого разреза на основании сопоставления их с данными газометрических и других геофизических методов.
П
ч й й Г г
Рис. 136. Зависимость интенсивности люминесценции (мкА) от содержания нефти в хлороформе (%)
ри интерпретации результатов люминесцентного анализа необходимо остерегаться погрешностей, которые могут быть обусловлены следующими причинами:люминесценцией некоторых минералов скелета породы (урановые минералы, натечные формы кальцита), которые, однако, не люминесцируют в вытяжках; 2) люминесценцией нефтей и нефтепродуктов, добавляемых в промывочную жидкость;
различной интенсивностью свечения ненарушенного образца и образца, растертого в порошок.
Метод избирательных электродов. Осно- ной метода избирательных электродов является характерный ионный состав пластовых вод, сопутствующих некоторым полезным ископаемым. Так, пластовые воды нефтяных месторождений отличаются высокой концентрацией ионов хлора С1~ и относи- I«vn.no низким содержанием ионов водорода Н+. Такая диспропорция в содержании ионов хлора и водорода оказывает соответствующее влияние на концентрацию их в промывочной жидкости, поэтому по ионному составу последней можно судить
о наличии полезных ископаемых в пробуренных породах.
11ри исследовании разрезов скважин методом избирательных электродов применяется скважинная установка, в которой и качестве детекторов используются избирательный электрод (сурьмяный -для Н+, хлорсеребряный — для С1~ и сульфатно- свинцовый — для ионов БО^-) и электрод сравнения (каломе- лсвыЙ электрод). Разность потенциалов между избирательным электродом и электродом сравнения усиливается и подается по кабелю на поверхность, где регистрируется наземной избирательной аппаратурой. Замеренная разность потенциалов с известным избирательным электродом указывает на наличие и концентрацию определенных ионов в промывочной жидкости, а следовательно, в пластовых водах, и тем самым отражает присутствие полезных ископаемых в пройденных скважиной породах.
Однако полностью методика скважинных измерений и ин- Iерпретацнн данных метода избирательных электродов не разработана.