Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава 4.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

Геофизическое сопровождение вторичного вскрытия пла­стов должно обеспечить:

• контроль за спуском в скважину перфоратора на кабеле;

• привязку интервала перфорации к геологическому разрезу;

• контроль и регистрацию факта и полноты срабатывания пер­форатора;

• определение фактического положения интервала перфорации;

• определение качества вторичного вскрытия.

В процессе бурения параметрических, поисковых, оце­ночных и разведочных скважин обязательно проведение испы­таний прогнозируемых нефтегазоносных интервалов и наибо­лее водопроявляющих горизонтов неизученной ранее части раз­реза приборами на каротажном кабеле или испытателями плас­тов на трубах.

Испытания пластов приборами на кабеле и инструментом на бурильных трубах должны обеспечить:

• вызов притока, отбор герметизированных проб жидкостей и газов из пласта;

• регистрацию диаграмм давления и притока при испытании;

• детальные исследования для точного определения положений межфлюидных контактов, изучения гидродинамической од­нородности пластов.

Геофизические исследования при испытании и освоении скважин должны обеспечить:

• выявление возможности заколонной циркуляции, негерме­тичности изоляционного моста и колонны (контроль каче­ства разобщения объектов испытания);

• выявление сообщаемости объектов испытания с соседними пластами в процессе испытания;

• контроль вызова, режима и состава притока;

• определение гидродинамических параметров исследуемых объектов.

Гидродинамические исследования в скважинах— геофизи­ческие исследования, предназначенные для изучения продук­тивных пластов при их испытании, освоении и эксплуатации, при закачке в них вытесняющего агента с целью получения дан­ных о продуктивности, фильтрационных свойствах, а также гид­родинамических связях пластов, включающие измерение давле­ния, температуры, скорости потока, составами свойств флюида в стволе скважины с использованием аппаратуры, спускаемой в скважину на каротажном кабеле.

Геофизические исследования и работы по интенсифика­ции притоков в скважинах должны обеспечить:

• обоснование возможности и способов интенсификации при­токов;

• воздействие на призабойную зону пластов энергией и про­дуктами взрыва, горения пороховых зарядов и горюче-окис­лительных составов;

• акустические, тепловые, электрические, электрогидравличес­кие и импульсные депрессионные воздействия на призабой­ную зону пластов с помощью аппаратов, спускаемых на кабе­ле и на трубах;

• контроль процесса и результатов кислотных обработок и дру­гих геолого-технологических мероприятий.

6. Специальные виды и технологии ГИРС в скважинах всех категорий применяются в отдельных перспективных пластах и интервалах, где обычный комплекс ГИРС не достаточен для ре­шения поставленных задач.

4.5.3. Методы гирс

Пермяков И.Г., Хайрединов Н.Ш., Шевкунов Е.Н. Нефтегазопромысловая геология и геофизика. Учебное пособие для вузов. М., Недра, 1986. 269 с.

Электрические виды каротажа (эк)

Каротаж кажущихся электрических сопротивлений – КС.

При измерении удельного электрического сопротивления горных пород в скважину на кабеле опускают измерительную установку — зонд, состоящий из трех электродов (рис. 4.5.1). Четвертый электрод устанавли­вают на поверхности вблизи от устья скважины.

Через электроды А и В в землю пропускают электрический ток I. Этот ток создает между электродами М и N разность потенциалов ∆U, регистрируемую на поверхности. По измеренным значениям ∆U и I можно рассчитать удельное сопротивление ρ среды, окружающей зонд.

Зонд обладает свойством взаимозаменяемости электродов, в соответ­ствии с которым можно, сохранив расстояние между электродами, переменить их назначение, т. е. измерительные электроды М и N сделать токовыми, а токовые A и В — измерительными. При этом разность потенциалов не изменится, если сила тока питания останется прежней.

Зонд с одним токовым электродом называется однополюсным, с двумя — двухполюсным. Измерения в скважинах проводят с одно­полюсными (см. рис. 4.5.1, а) и двухполюсными (см. рис. 4.5.1, б) зондами.

Рис. 4.5.1. Схема измерения удельного сопротивления горных пород в сква­жине

а — однополюсный зонд; б — двухпо­люсный зонд; A, В—токовые электро­ды; М — измерительные электроды; мА — прибор для измерения силы тока I; мВ — прибор для измерения разно­сти потенциалов ∆U

Два электрода зонда, включенные в одну и ту же цепь (измеритель­ную при однополюсном, токовую при двухполюсном зондах), называют парными, третий электрод, включенный в одну цепь с поверхностным электродом,— непарным. В зависимости от соотношения расстояний между электродами зонды бывают двух типов: потенциал-зонды и градиент-зонды.

Зонд, у которого расстояние между парными электродами во много раз больше расстояния между непарным и ближайшим к нему парным электродом, называется потенциал-зондом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]