
- •620144 , Г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
- •Содержание
- •2. Характеристика месторождений нефти Нижневартовского района
- •2.1. Геолого-геофизическая изученность района работ.
- •2.2. Стратиграфия
- •2.2.1. Доюрские образования
- •2.2.2. Юрская система
- •2.2.3. Меловая система
- •2.2.3.1. Нижний отдел
- •2.2.3.2. Нижний-верхний отдел
- •2.2.3.3. Верхний отдел
- •2.2.4. Палеогеновая система
- •2.2.5. Четвертичная система
- •2.3. Тектоника
- •2.4. Краткие сведения о нефтегазоносности района
- •Типы ловушек
- •Типы коллекторов
- •2.7.Физические свойства горных пород
- •2.8. Краткая характеристика некоторых продуктивных пластов.
- •2.9. Интервалы гис по Нижневартовскому району
- •3. Типы комплексов гис для решения основных геолого-геофизических задач в открытом стволе
- •3.1. Основные геолого-геофизические задачи
- •3.2. Комплексы геофизических методов для решения основных геолого-геофизических задач
- •3.3. Геофизические методы и скважинная аппаратура
- •3.3.1.Газовый каротаж
- •3.3.2. Стандартный электрический каротаж.
- •3.3.3. Боковой каротаж (бк).
- •Значения калибровочных параметров
- •3.3.4. Боковое каротажное зондирование (бкз).
- •3.3.5. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации (пс).
- •3.3.6. Резистивиметрия.
- •3.3.7. Индукционный каротаж (ик).
- •3.3.8. Кавернометрия. Профилеметрия.
- •3.3.9. Гамма-каротаж (гк).
- •3.3.10. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ннКт).
- •3.3.11. Акустический каротаж (ак).
- •3.3.12. Инклинометрия
- •3.3.13. Плотностной гамма-гамма-каротаж (ггКп).
- •3.3.14. Микробоковой каротаж (мбк). Микрокавернометрия (мкв).
- •3.3.15. Микрозондирование (мкз).
- •3.3.16. Термометрия
- •3.3.17. Оцк электротермометром
- •3.3.18. Акустическая цементометрия
- •3.3.19. Гамма-гамма цементометрия (ггк-ц)
- •3.3.20. Комплексная аппаратура мега
- •3.3.20.1 Мега-э.
- •3.3.20.2. Комплекс скважинных приборов радиоактивного и
- •Модуль гамма-каротажа с датчиком давления и локатором муфт
- •Модуль гмл-м предназначен для работы, как в составе комплекса
- •Технические данные
- •Принцип работы
- •Диапазон измерений водонасыщенной пористости (обьемного влагосодержания), обеспечиваемый модулем 2ннк-м,- от 1 до 40 %.
- •Канал нейтрон-нейтронного каротажа с малым зондовым расстоянием (ннКм), канал нейтрон-нейтронного каротажа с большим зондовым расстоянием (ннКб) и канал контроля питающего напряжения.
- •3.4. Наземное оборудование
- •3.4.1. Общая характеристика геофизической аппаратуры и оборудования
- •3.4.2. Станция «мега»
- •3.4.3. Пульт машиниста мега-Консоль. Назначение и область применения.
- •Технические характеристики мега-Консоль.
- •Состав.
- •Функционирование.
- •3.4.4. Контрольные датчики
- •3.4.4.1. Датчик натяжения
- •3.4.4.2. Датчик глубины
- •3.4.4.3. Датчик меток глубины дмг-тк 3.2
- •Чувствительность датчика, а/м …………………… не более 40
- •3.4.5. Спуско-подъемное оборудование
- •Рама обеспечивает монтаж спуско-подъемного агрегата и несет на себе
- •3.4.6. Геофизические кабели
- •Норма расхода кабеля
- •4. Методика расчета количества геофизических отрядов, аппаратуры, техники для выполнения заданных объемов работ
- •4.1.Схема расчета количества геофизических отрядов
- •5. Экономическое обоснование
- •Расшифровка по статьям затрат
- •Расшифровка по статьям затрат
- •6. Безопасность жизнедеятельности
- •Нормы освещенности
- •Правила безопасности при электрогеофизических работах
- •Правила безопасности при радиометрических работах
- •7. Заключение
- •9. Список литературы
3.3.4. Боковое каротажное зондирование (бкз).
Физические основы метода.
БКЗ, как один из методов кажущегося сопротивления (КС), основан на изучении искусственного электрического поля в горных породах. Кажущееся сопротивление пород определяется по измеренной разности потенциалов между приемными электродами зондовой установки (электродами M и N), созданной источником тока (электрод А).
Метод бокового каротажного зондирования состоит в измерении кажущегося сопротивления пластов по разрезу скважины набором однотипных зондов разной длины. Зонды разного размера, имея неодинковый радиус исследования, фиксируют величину кажущегося сопротивления, обусловленную различными объемами проводящих сред. Показания малого зонда определяются главным образом удельным сопротивлением ближайшего к нему участка среды, т.е. скважинного и примыкающего к ней частью пласта. На кажущееся сопротивление, замеренное большим зондом, основное влияние оказывает удельное сопротивление удаленных от зонда участков среды. Кажущееся удельное сопротивление пласта, измеренное обычным зондом, отличается от истинного значения тем, что на его величину также оказывают влияние скважина (ее диаметр и удельное сопротивление промывочной жидкости), зона проникновения фильтрата промывочной жидкости (ее диаметр и удельное сопротивление), вмещающие пласт среды (удельные сопротивления покрывающих и подстилающих пород); кроме того, оно зависит от отношения длины зонда к мощности пласта и типа зонда. При интерпретации данных БКЗ исключается влияние перечисленных факторов и определяется истинное сопротивление пласта. Обрабатывают материалы БКЗ путем сопоставления их с расчетными данными. На основании теоретических формул построены палетки БКЗ для определения истинного удельного сопротивления пластов при отсутствии проникновения фильтрата промывочной жидкости (двухслойные палетки) и при его наличии (трехслойные палетки).
В качестве зондов БКЗ обычно используют набор последовательных градиент-зондов, т.е. непарный токовый электрод А расположен выше парных приемных электродов M и N, причем АМ >>MN.
Для интерпретации данных БКЗ необходимо знать сопротивление промывочной жидкости и диаметр скважины.
Для получения сопоставимых данных все измерения в скважинах одного и того же района проводят одинаковыми зондами, называемыми для данного района стандартными.
Оценка качества.
Некачественный материал БКЗ выявляется по следующим признакам:
- отсутствие повторяемости кривых в сравнении с контрольной записью (допуск 10%);
- незакономерные колебания и скачки регистрируемого параметра;
- отличие значений нуль- и стандарт-сигнала после каротажа от значений, записанных перед каротажом более чем на 2%;
- отличие от нуля показаний при нахождении зонда в колонне;
- нулевые показания зондов в открытом стволе;
- отличие значений от обычно наблюдаемых против пластов с выдерживающимися по району свойствами. Например, значения КС против Кошайских глин, расположенных примерно на глубине 1700 - 1800 м(по вертикали) и выделяемых по каверне и низким значениям КС, составляют ~2.5 Ом*м. (см.рис. 3.3.4.1.).
Рис.3.3.4.1. Пример записи диаграммы БКЗ
Качество зондов также можно оценить по записи перед входом в кондуктор. Показания зондов здесь также низкие (~3.0 Ом*м) и равны друг другу (см.рис.3.3.4.2.).
Рис.3.3.4.2. Пример записи диаграммы БКЗ
Качество материалов БКЗ удобно оценивать, сравнивая зарегистрированные показания зондов против плотных (неразмытых) глин с расчетными данными. Для этого используют палетку БКЗ-1, на которую наносят фактические данные (см.рис.3.3.4.3.).
Рис.3.3.4.3. Палетка БКЗ
Допустимые отклонения показаний зондов от расчетных: 10% - для зонда A0.4M0.1N, 20% для остальных зондов.
Для проведения БКЗ используются следующие скважинные приборы:
- ЭК-1 (см. БК);
- АБКТ;
- К3;
- Э1.