- •Електрохімічні методи каротажу
- •Електричний каротаж
- •3 Мікрозондові модифікації каротажу
- •4 Електромагнітні і магнітні методи
- •Гамма-каротаж
- •Нейтронний каротаж
- •Термометрія свердловин
- •Акустичний каротаж свердловин (ак)
- •9 Вивчення технічного стану свердловин.
- •10 Спеціальні операції в свердловинах
- •1. Поляризация электродов.
- •2. Потенциалы движения
- •4. Гальванокоррозия
- •1.2 Каротаж вызванной поляризации (вп)
- •2. Электрические методы исследования скважин (электрокаротаж)
- •2.1. Понятие кажущегося сопротивления (ес)
- •2.2. Боковое каротажное зондирование (бкз)
- •2.3. Резистивиметрия
- •2.4. Боковой каротаж (бк)
- •3 . Микрозондовые модификации каротажа кажущегося сопротивления
- •3.1 Микрокаротаж
- •Аппаратура микрокаротажа мдо-3
- •3.2 Боковой микрокаротаж
- •3.3 Каротаж ближней зоны
- •Магнитные и электромагнитные методы гис
- •4.1. Индукционный каротаж (ик)
- •4.2 Ядерно-магнитный каротаж (ямк)
- •5. Радиометрические и ядерно-физические методы гис
- •5.1. Гамма-каротаж
- •5.2 Метод гк
- •5.3 Метод гк-с
- •5.4 Метод ггк-п
- •5.5 Метод ггк-с.
- •Устройство скважинного прибора ргп-2
- •Нейтронный каротаж
- •6.1. Методы стационарного n-поля
- •Детекторы нейтронов
- •Импульсный генератор нейтронов игн-4
- •7. Термометрия скважин
- •7.1. Метод естественного теплового поля Земли (геотермия)
- •5 .3. Метод искусственного теплового поля
- •8. Акустический кapoтaж (ак)
- •8.2. Ультразвуковой метод
- •8.3. Низкочастотный широкополосный акустический метод
- •8.4. Метод акустического телевидения
3 . Микрозондовые модификации каротажа кажущегося сопротивления
При ГИС нефтяных и газовых скважин важную роль играют измерения, выполненные с помощью микроустановок электрокаротажа. Таковыми являются зонды малых размеров, которые располагаются на специальных "башмаках" из изоляционного материала, прижимаемых к стенке скважины с помощью рессор. Таким образом, электроды изолируются от бурового раствора и непосредственно контактируют с горными породами. Измерения КС выполняются по тем же схемам, что и в методах обычных зондов или в методах бокового каротажа.
Расстояние между электродами микрозондов не превышают первых сантиметров. Поэтому радиус исследований здесь не велик и составляет 5-10 см. Однако, благодаря экранированию электрического поля электродов от влияний промывочной жидкости со стороны скважины изолятором "башмака" микрозонды в ряда случаев позволяют получить довольно точные сведения об удельном сопротивлении горных пород, слагающих стенки скважины. Исследуемая среда ограничивается по площади размером башмака и в радиальном направлении состоит из двух слоев различного удельного сопротивления.
Первый слой представлен глинистой коркой против проницаемых пород. Толщина глинистой корки достигает 2 см, удельное сопротивление мало, чем отличается от сопротивления глинистого раствора. Однако, вследствие неровностей стенки скважины и неплотного прилегания "башмака" между ним и стенкой скважины, всегда имеется тонкая пленка глинистого раствора. Таким образом. Первый слой имеет удельное сопротивление СЛ равное или примерно равное сопротивлению глинистого раствора и толщину НСЛ малую против плотных и большую против проницаемых пород.
Удельное сопротивление второго слоя равно удельному сопротивлению П, неизмененной порода, если порода непроницаемая, либо удельному сопротивлению ПП промытой части зоны проникновения проницаемой породы.
Р
азличают
следующие модификации микрозондирования:
микрокаротаж, боковой микрокаротаж,
каротаж ближней зоны.
3.1 Микрокаротаж
На одном из башмаков установлены три точечных электрода на расстоянии 2,5 см друг от друга, диаметром 1 см.
Они образуют два зонда: микроградиент-зонд А 0.025 М 0.025 N и потенциал микрозонд А 0.05 м, у которых электродом В служит корпус скважинного прибора.
Потенциал-микрозонд имеет больший, а градиент-микрозонд меньший радиусы исследования (7 и 5 см соответственно). Поэтому промежуточный слой меньше влияет на показания потенциал-зонда. Следовательно, при большой толщине глинистой корки кажущееся сопротивление, измеренное микроградиент-зондом будет меньше, чем измененное микропотенциал-зондом. Промежуточный слой "включается" в этом случае параллельно сопротивлению пород, поэтому оказывает существенное влияние на показания обычного микрозонда, т.к. ток с электрода А будет растекаться по пути наименьшего сопротивления (т.е. в основном через СЛ).
Д
ля
повышения геологической эффективности
метода измерения в скважине проводят
одновременно градиент- и потенциал-микрозондами.
Для этого разработана двухканальная
аппаратура МДО-3.
Кажущееся удельное сопротивление микроустановок подсчитывают по формулам для обычного градиент- и потенциал-зондов. Коэффициенты К микрозондов определяют экспериментально по результатам измерений в баке, заполненном раствором NaCl с известным удельным сопротивлением. Коэффициент К для градиент-зонда примерно равен 0,34, а для потенциал-зонда - 0,5 м.
По диаграмме микрозондов проводят детальное литологическое расчленение разрезов нефтяных и газовых скважин и выделяют в разрезах породы коллекторы, залегающие среди плотных пород. Породы различных литологических типов характеризуются следующими особенностями на диаграммах микрозондов.
Пласты глин характеризуются низкими кажущимися сопротивлениями. Показания градиент- и потенциал-зондов в глинах одинаково. Это связано с тем, что против глин диаметр скважин, как правило, увеличивается. Поэтому башмак не касается стенки скважины и на показания зондов влияет только сопротивление глинистого раствора.
П
ласты
песчаников отмечаются на диаграммах
микрозондов более высоким по сравнению
с глинами значениям КС. Характерным для
песчаников является превышение
над
.
Особенности
кривых КС микрозондов против плотных
непроницаемых пород связаны с тем, что
башмак непосредственно соприкасается
с породами (т.к. глинистая корка
отсутствует). А поскольку из-за неровностей
стенок скважины башмак прилегает не
плотно, то в результате при движении
зонда по скважине происходят относительные
и
зменения
толщины пленки глинистого раствора,
что
вызывает изрезанность кривое КС.
