
- •Метод кс. Физические основы метода.
- •Обычные зонды кс.
- •Метод бэз. Обработка и интерпретация диаграмм бэз.
- •Двухслойные и трехслойные кривые бэз. Области применения метода.
- •Метод мкз. Интерпретация диаграмм мкз.
- •Выделение пластов –коллекторов по диаграммам мкз.
- •Метод пс. Физические основы метода.
- •Интерпретация диаграмм пс. Выделение пластов-коллекторов.
- •Потенциалы пс в скважине. Статическая и регистрируемая аномалии пс.
- •Индукционный метод.
- •Интерпретация результатов ик. Выделение пластов- коллекторов.
- •Метод бк. Преимущества метода бк.
- •Акустический каротаж
- •Интерпретация диаграмм ак.
- •Определение пористости по данным ак. Выделение пластов-коллекторов.
- •Интерпретация диаграмм нейтронных методов.
- •Определение пористости и характера насыщения по нейтронным методам.
- •Нгм. Физические основы метода.
- •27. Определение положения внк, гнк, гвк по диаграммам методов гис.
- •35. Корреляция разрезов скважины. Составление корреляционных схем.
Метод мкз. Интерпретация диаграмм мкз.
Метод микрозондирования заключается в детальном исследовании КС прискважинной части разреза зондами очень малой длины. В качестве зондовой установки служит резиновый «башмак», на котором установлены три точечных электрода на расстоянии 2,5 см друг от друга. Они образуют два зонда: микроградиент зонд (МГЗ) А0.025М0.025N и микропотенциал зонд (МПЗ) А0.05М, у которого электродом N служит корпус прибора . Радиус исследования МГЗ прибл. 3-5см, а глубина исследования МПЗ в 2-2.5 раза больше, т.е 10-12 см. Поскольку радиус исследования МГЗ меньшечем МПЗ, то на его показания оказывают большее влияние промывочная жидкость и глинистая корка, а на показания МПЗ- промытая зона скважины. По этой причине на пластах-коллекторах показания микроградиент-зонда близки к сопротивлению глинистой корочки р мпзк —> ргк, а показания микропотенциал-зонда определяются, в основном, сопротивлением полностью промытых пород (рпп) или Р'. Поскольку ргк < р', на пластах-коллекторах отмечается положительное приращение:
(8.1)
На глинах зоны проникновения бурового раствора нет, поэтому оба зонда измеряют одно и то же - сопротивление глин, следовательно,
На карбонатных, плотных породах также нет зоны проникновения, и оба зонда, казалось бы, должны давать одинаковые (но более высокие, чем на глинах и песчаниках) показания. Однако из-за большой разницы в УЭС карбонатных пород и бурового раствора малейшие трещинки на стенках скважины, оказавшиеся между электродами, сильно снижают КС между ними. По этой причине обе кривые получаются сильно изрезанными с незакономерными взаимными пересечениями. Примерный вид диаграмм микрозондов на схематизированном геологическом разрезе, включающем в себя глины, песчаники и известняки, показан на рис. 8.2.
Таким образом, диаграммы микрозондов хорошо дифференцируют песчано-глинистый разрез и выделяют в нем пласты-коллекторы, а в них -все, даже очень маломощные непроницаемые пропластки. Границы пластов и пропластков определяются так же, как в методе КС для соответствующих зондов и пластов большой мощности.
Выделение пластов –коллекторов по диаграммам мкз.
Метод пс. Физические основы метода.
Сущность метода ПС заключается в измерении разности естественных электрических потенциалов между электродом М, перемещаемым по скважине, и неподвижным электродом N на поверхности. Образование естественных электрических потенциалов в скважинах связано с физико-химическими процессами, протекающими на границе раздела между скважиной и горной породой и внутри горных пород.
По причинам, вызывающим их, потенциалы ПС делятся на: диффузионно-адсорбционные, фильтрационные и окислительно-восстановительные.
Интерпретация диаграмм пс. Выделение пластов-коллекторов.
Качественная интерпретация диаграмм ПС заключается в литологическом расчленении разрезов скважин. Наилучшие результаты дает метод ПС на песчано-глинистых разрезах, породы которых обладают различной адсорбционной активностью.
При прямом поле ПС (со<св) глины характеризуются положительными, а песчаники - отрицательными аномалиями ПС.
Для исключения неоднозначности интерпретации диаграммы ПС нужно рассматривать в комплексе с диаграммами других методов ГИС: КС, МЗ, ГК, НТК, АК и пр.
Количественная интерпретация заключается в решении целого ряда вопросов, таких как определение мощности пластов, минерализации пластовых вод, глинистости и пористости коллекторов и некоторых др.
Определение мощности пластов по диаграммам ПС производится по правилу полумаксимума (или полуминимума) аномалии, как это показано на рис. 11.6.
Определение минерализации пластовых вод возможно при диффузионно-адсорбционном происхождении полей ПС.
Определение пористости по ПС также основано на использовании статистической связи между коэффициентом пористости Кп и амплитудой аномалии ПС, установленной путем сопоставления диаграмм ПС с результатами лабораторных исследований керна.
Поскольку аномалия ПС зависит от соотношения сопротивлений ра и р0 и мощности пласта, то измеренные аномалии AUПС пересчитывают, приводят к стандартным условиям, соответствующим h = оо и р0 =1 Ом-м, или вычисляют параметр апс (формула 11.4).
Благоприятными условиями для применения этого способа является постоянство минерализации пластовых вод, однородный состав глинистого цемента и отсутствие карбонатного цемента в исследуемом разрезе.
Определение пористости по ПС имеет все недостатки, свойственные методам, использующим статистически установленные связи, и в настоящее время используется редко.
Кроме рассмотренных здесь задач, метод ПС может быть использован еще и для определения пластовых давлений по фильтрационным потенциалам
Определение глинистости коллекторов по ПС основано на зависимости адсорбционной активности, а, следовательно, и глубины аномалии ПС над коллекторами от содержания в них глинистого материала. Для определения используют эмпирические зависимости относительной амплитуды аномалии аПС от глинистости. Пример такой зависимости представлен на рис. 11.7.
(11.4)
где ∆UxПС - амплитуда аномалии ПС над исследуемым пластом;
∆UОППС - то же для чистых кварцевых песчаников, обе аномалии отсчитываются от уровня мелкодисперсных "чистых" глин.
Зависимости, изображенные на рис. 11.7, справедливы для водоносных песчаников с большой пористостью.