
- •Модуль 1. Основные понятия дисциплины гис, методы каротажа сопротивлений
- •В разрезе нефтегазовой скважины (Западная Сибирь)
- •Зонда бк
- •Модуль 2 Методы гис на основе переменных электромагнитных полей и полей естественной и вызванной поляризации
- •По кривым метода градиента пс
- •Геофизические показатели песчано-глинистых отложений на участке водораздела
- •Каротаж на основе полей естественной и наведенной (искусственной) радиоактивностей
- •Краткая характеристика естественной и наведенной радиоактивности
- •Основные ядерно-физические свойства элементов
- •Нейтронные методы каротажа (нк)
- •У аргиллитов и песчаников
- •И нефтеносных пластах
- •Каротаж на основе сейсмоакустических полей
- •Исследования скважин в процессе бурения
- •Прострелочно–взрывные работы и опробование скважин в открытом стволе
- •Контроль технического состояния скважин
- •В затрубном пространстве
- •Месторождении антрацитов (Восточный Донбасс)
- •В нефтяной скважине (Западная Сибирь)
В затрубном пространстве
Термометрия применяется также:
для определения состава горных пород вследствие изменения их температуропроводности;
для определения солености пластов (против них имеет место понижение температуры при растворении солей в жидкости);
для выделения газоносных пластов (против них наблюдается понижение температуры из-за падения давления);
для определения водоотдающих пластов (против них могут быть как увеличенные, так и пониженные температуры в зависимости от соотношения Т воды и промывающей жидкости).
Радиоактивные методы контроля технического состояния скважин.
Эти методы основаны как на модификации ГК, так и на модификации ГГК.
ГК-модификация носит название радиоактивных изотопов и основана на 2-х кратной регистрации кривых, из которых одна записывается до закачки раствора, а вторая после закачки. Для этого, в раствор добавляют короткоживущие изотопы, например изотопы Fe в малых дозах. Интервал закачки характеризуется повышенными значениями Jγ2 по сравнению с Jγ1.
Рис. …Форма кривых гамма-каротажа радиоактивных изотопов при определении высоты цементного кольца в затрубном пространстве
ГГК-модификация основана на применении двухзондового прибора с регистрацией J различных энергий.
Первый зонд содержит источник 137Cs, вращается с помощью электродвигателя и содержит свинцовый экран с колллимационными окнами. Экран расположен в нижней части прибора и с его помощью регистрируется круговая цементограмма. Второй зонд является зондом малой длины (около 8 см), содержит источник 170Tm и расположен в верхней части прибора С его помощью регистрируется толщинограмма, которая в основном зависит от толщины обсадных труб.
Методика скважинных исследований ГГК-модификацией следующая. При остановке прибора на заданной глубине первым зондом регистрируется дефектограмма (изменение J по окружности ствола скважины). Синусоидальный вид дефектограммы, свидетельствует о том, что колонна в скважине имеет эксцентриситет (этот эксцентриситет наблюдается практически повсеместно). Если форма синусоиды искажается, то это признак наличия неоднородностей в цементном камне (присутствуют каналы). Качество цементирования оценивается по соотношению протяженностей положительной (l1) и отрицательной (l2) полуволн.
Рис…. Круговая цементограмма, дефектограммы и схемы сечений скважины.
1–цемент, 2 – промывочная жидкость, Jц – максимальные показания прибора против каверны, заполненной цементом; Jрп – то же при номинальном диаметре скважины против незацементированных участков ствола
Акустические методы каротажа.
АК изучается плотность сцепления цементного камня с колонной и стенкой скважины. Измеряются три параметра:
Ак – амплитуда vп (продольной волны) в колонне
Ап – то же в породе
tп – время распространения продольной волны в породе
Приборы носят название акустических цементомеров. Скважинный зонд двухэлементный (излучатель и приемник).
В качестве цементирования основную информацию несут параметры Ак и tп. Если Ак < 0,2 Ак mnх, то хорошее сцепление цементного камня с колонной , а если Ак > 0,8 Ак mnх, то сцепление цементного камня отсутствует.
Основные требования к проведению качественной интерпретации материалов ГИРС заключаются в: 1) определении границ пластов, глубин их залегания, толщин (мощности), 2) литологическом расчленении разрезов скважин, 3) выработке рабочей гипотезы о геологической природе аномальных объектов, 4) принятии решений о необходимости проведения количественной интерпретации и дополнительных геолого-геофизических исследований.
Определения границ пластов в большинстве случаев сводится к нахождению точек, соответствующих градиентам максимального возрастания (убывания) кривых (рис. 38).
Рис. 38. Пример определения
границ пластов на каротажных диаграммах
Литологическое расчленение разрезов скважин выполняется по диаграммам поисковых комплексов ГИС, которые разрабатываются и применяются для определенных типов месторождений. Универсальными методами являются КС, БК, ГК, ПС, кавернометрия. В качестве примеров можно привести описание приемов и диагностических признаков при литологическом расчленении разрезов угольной и нефтегазовой скважин.
В угольной скважине регистрация кривых проводилась методами: КС-ПЗ, ГК, ГГК, АК и КМ. По характерным признакам кривых, зарегистрированных зондами КС-ПЗ, ГК, ГГК, АК и КМ были выделены пласты углей, известняков, аргиллитов, алевролитов и песчаников (рис.39).
Тонкие пласты угля характеризуются минимальными значениями КС-ПЗ (ρК < 12 Ом*м). На кривых, зарегистрированных зондами ГГК, АК и КМ эти угольные пласты имеют максимальные значения. На диаграмме ГК первый пласт угля на глубине 85 метров отмечается интенсивной отрицательной аномалией гамма-излучения. Jγ составляет 12 мкр/час. Этот же пласт наиболее ярко выражен и аномалиями на кривых ГГК и АК.
Пласты известняка имеют максимальные значения ρК на кривых КС-ПЗ и минимальные на кривых ГК, АК, ГГК и КМ.
Пласты аргиллитов, алевролитов и песчаников уверенно разделяются по значения ρк и Jγ.
Рис. 39. Сопоставление каротажных диаграмм по разрезу угольной скважины на