- •Глава 4. Стадия поиска и оценки месторождений (залежей)
- •4.1. Системы размещения поисковых скважин
- •1. Заложение поисковых скважин в своде складки
- •2. Заложение поисковых скважин на асимметричных складках
- •3. Заложение поисковых скважин по профилю вкрест простирания структуры
- •4. Крест поисковых скважин
- •5. Заложение скважин по методу клина
- •6. Треугольная система расположения поисковых скважин
- •7. Размещение поисковых скважин по радиальным профилям
- •8. Система параллельных профилей поисковых скважин
- •9. Заложение многоствольных поисковых скважин
- •10. Заложение поисковых скважин вдоль длинной оси структур
- •11. Заложение поисковых скважин по диагональному профилю
- •12. Заложение скважин для оценки размеров газовых и нефтегазовых залежей по методу в. П. Савченко
- •13. Заложение поисковых скважин на тектонически нарушенных структурах
- •14. Заложение поисковых скважин в «принципиальном» направлении
- •15. Метод «критического» направления
- •16. Заложение поисковых скважин в зонах вероятного местонахождения контактов
- •17. Зигзаг-профильное заложение поисковых скважин
- •18. Способ опорного профильного бурения
- •19. Метод «шаг поискового бурения»
- •20. Заложение скважин по показателю удельной высоты залежи
- •21. Способ размещения скважин на массивных залежах
- •22. Метод «различия вариантов»
- •23. Заложение поисковых скважин по равномерной сетке
- •24. Заложение поисковых скважин по случайной сетке
- •4.2. Рекомендуемые системы размещения поисковых и оценочных скважин на ловушках различного типа
- •Заложение скважин на неантиклинальных ловушках
- •4.3. Отбор и обработка керна и шлама
- •4.4.1. Изучение вещественного состава пород Петрографические исследования
- •Изучение глинистых минералов
- •4.4.2. Палеонтологические исследования
- •4.4.3. Определение физических свойств пород
- •Изучение трещиноватости пород
- •4.4.4. Нормы отбора образцов на различные виды исследований
- •4.4.5. Петрофизические исследования
- •4.4.6. Геохимические исследования
- •4.5. Геофизические исследования и работы в скважинах
- •4.5.1. Задачи гирс
- •Геофизическое сопровождение вторичного вскрытия пластов должно обеспечить:
- •Испытания пластов приборами на кабеле и инструментом на бурильных трубах должны обеспечить:
- •4.5.3. Методы гирс
- •Электрические виды каротажа (эк)
- •Зонд, у которого расстояние между парными электродами во много раз меньше расстояния от них до непарного электрода, называется градиент-зондом.
- •В скважинах, бурящихся на нефть и газ, потенциалы пс возникают в основном благодаря диффузии ионов солей на контакте двух сред, содержащих растворы различной концентрации.
- •Измеренная э.Д.С. Пропорциональна кажущейся электропроводности Ок исследуемой неоднородной среды:
- •Термокаротаж (высокоточный, дифференциальный)- т
- •Геотермический градиент зависит от плотности теплового потока и удельного теплового сопротивления пород.
- •Сейсмические наблюдения в скважинах
- •Геохимические методы изучения разрезов скважин
- •Изучение технического состояния скважин
- •4.5.4. Комплексы гирс и основные требования к ним
- •Обязательный комплекс гис в скважинах, бурящихся на нефть и газ в Тимано-Печорской провинции.
- •4.6. Геологическая интерпретация промыслово-геофизических исследований
- •Выделение коллекторов, определение эффективных нефте- и газонасыщенных толщин
- •Определение коэффициента пористости
- •Оценка характера насыщения
- •Определение коэффициентов нефте- и газонасыщенности
- •4.7. Вскрытие, опробование и испытание продуктивных горизонтов
- •Опробование пластов в процессе бурения
- •Испытание скважин в эксплуатационной колонне
- •4.8. Исследования отобранных проб нефти, газа, конденсата и воды
- •4.9. Оценка запасов категорий с1 и с2
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.
