
- •1 Информационная схема проведения гис и интерпретации. Основные задачи, решаемые с помощью промыслово-геофизических исследований
- •2 Пористость-определение,размеры,типы пористости,структура порового пространства.Типы коэффициентов пористости
- •3 Глинистость-состав, типы глинистости,коэффициенты глинистости. Проницаемость-определение,виды проницаемости
- •4 Водо-нефте-газонасыщенность,гидрофильные и гидрофобные породы. Связанная и свободная вода в широких и узких капиллярах
- •5 Различные зоны, образующиеся в пласте коллекторе при пересечении его скважиной
- •6 Метод пс, виды эдс, возникающее при каротаже методом пс
- •7. Диффузионная эдс, причина ее возникновения, породы, в которых она образуется в скважине.
- •8. Диффузионно-адсорбционная
- •9. Образование эдс в скважине при замере методом пс
- •1 0 Интерпретация кривой пс. Основные факторы, влияющие на пс (литология, мощность пласта, диаметр зоны проникновения, сопротивление пластовой воды).
- •11. Удельное сопротивление горных пород и водных растворов. Понятие о параметре пористости и параметре насыщенности
- •12 Метод кс,принципиальная схема,типы зондов,их длина,глубинность
- •13 Формы кривых градиент-зондов(подошвенного и обращенного) для пласта высокого высокого сопротивления большой и малой толщины. Границы пластов.
- •14 Формы кривых потенциал-зондов для пласта высокого сопротивления большой и малой толщины.Границы пластов.
- •15 Что такое кривая зондирования.Типы теоретических кривых зондирования
- •16 Обработка бхз-ход работы
- •17 Условия применения бкз.Оптимальный зонд.Стандартный зонд
- •18 Микрозонды.Интерпретация мкз.Микробоковой каротаж
- •19 Боковой каротаж.Физические основы.Понятие о геометрических факторах.Условие применения бк.Формы кривых бк
- •20 Индукционный каротаж,физические основы.Понятие о геометрических факторах.Условия применения ик.Формы кривых бк
- •21 Кавернометрия,профилеметрия.Устройство приборов,основные решаемые задачи
- •22 Инклинометрия,построение инклинограммы,типы инклинометров
11. Удельное сопротивление горных пород и водных растворов. Понятие о параметре пористости и параметре насыщенности
1) Уд. эл. cопр. водных р-ров солей
Концентрация
меняется 1-300 г/л Пластовые воды представляют
сложные электролиты из трех и более
различных компонентов солей. Наиболее
распространены NaCl,
K2SO4,
CaCO3,
MgCO3.
Удельное сопрт-е тем меньше, чем выше
концентрация и темпер-ра. Сопротивление
этих растворов с повышением темпер
падает и с глубиной тоже падает.
,
С-концентрация, V
– подвижность, f
– к-т электропроводности
При t = 0-50 °С
- для расчетов
удельного сопрот пластовой воды.
Α – температурный к-нт.
2) уд.сопр. водонасыщенных г.п.
,
Рп
– параметр пористости, аm
– структурный к-нт, kп
– кот пористости, n
– показатель степени (n=2,
изменяется 1,3-2,3)
Ч
ем
больше доля скелета в образце породы,
тем больше параметр пористости и меньше
к-нт пористости kп.
3
)
УЭС глинистых г.п.
- существенно зависит от их адсорбционной способности. С увеличением глинистости г.п. возрастают удельная поверхность и адсорбционная способность, а следовательно изменяется и поверхностная проводимость.
,
П = 0-1, РпПр
– при насыщении пресной водой, Рп
- …..соленой водой
1 -
- для чстых неглинистых песчаников
2 -
- для глинистых песчаников
4) УЭС газо- и водонасыщенных г.п.
УЭС н и г пород от той же пористости г.п., насыщенной от пласта и г.п. , насыщенной от пластовой воды. Рн – параметр насыщенности; Q – к-т увеличения сопротивления.
,
kн
– к-т нефтенасыщенности, n
– показатель смачиваемости, (n
= 1,7-1,5; n
= 2,2-2,5)
Межзерновая
структура – терригенный. Трещиноватая
и поровая, смешанный – карбонатный
коллектор (нефть – не проводник).
Смачиваемость – способность зерен г.п.
смачиваться каплями пластовой воды.
Поверхность – гидрофильная и гидрофобная.
(гидрофильная – лучше, так как не
затрудняется движение частичек нефти).
N
– показатель смачиваемости, возрастающий
с увеличением степени гидрофобности
зерен г.п. Параметр насыщения зависит
от – количества воды в порах kв,
- от характера ее распределения в порах,
- степени гидрофильности (фобности)
зерен коллектора.
12 Метод кс,принципиальная схема,типы зондов,их длина,глубинность
Метод
основан на различие в удельных
электрических сопротивлениях ГП.
Удельное сопротивление зависит от
минерализации, пористости, температуры
и текстуры пород. Для замер КС в скв
спускают зонд из 3-х электродов A,M,N
четвертый
B
на поверхности, причем А,В
– питающие, т.е. пропускают эл.ток, а M,N
– измерительные. При движении по скв,
в зависимости от удельного сопротивления
пород изменяется разность потенциалов
м/у M
и N.
[Ом∙м],
k-коэф.
зонда, зависит от расстояния м/у
электродами[м]ΔU-разность
потенциалов м/у электродами[мв]
I
–сила тока[мА] Делят:
потенциал- и градиент-зонды. Длина:
градиент-зонда обозн.
;
потенциал-зонда
Глубинность(размерность
зоны излучения)гр-зонда=АО=L(кривая
асиметрична)пот-зонда=2L=2AM
13 Формы кривых градиент-зондов(подошвенного и обращенного) для пласта высокого высокого сопротивления большой и малой толщины. Границы пластов.
13. Меньшая мощность:при подходе к пласту кривая ↓ и min в кровле, против пласта кривая ↑ от кровли к подошве, после входа в пласт резкое↑, в подошве max, потом ↓ до сопротивления подстилающих пород Большая: подошва-max, кровля-min. Если длина зонда превышает мощность пласта, против него ↑ и ↑ к подошве, ниже пласта ↓. Max и min сопротивления против пластов ограниченной мощности даются на палетках ЭКЗ.
Подошвенный:при подходе к пласту ↑до max, против пласта кривая ↓ к подошве. Против пласта с мощностью, меньшей длинызонда ↓ крутизны кривой к подошве.Обращенный:
max в кровле, зона экранирования (участок кривой в кровле с заниженным сопротивлением, по длине=длине зонда) в подошве, экранный максимум – над кровлей При h>AO ρkmax>ρП. Форма кривых: измеряет потенциал эл.поля, кривая ассиметрична