- •Введение
- •1. Петрофизические свойства пород
- •1.1. Коллекторские свойства пород коллекторов Под пористостью горной породы понимается совокупность пустот (пор) между частицами ее твердой фазы в абсолютно сухом состоянии.
- •2. Общие сведения
- •2.1. Удельное сопротивление водонасыщенных пород. Относительное сопротивление.
- •Кривые зависимости относительно сопротивления р от кп
- •Г еофизические методы исследования разрезов скважин Электрический каротаж Классификация электрического каротажа
- •Основы теории электрического каротажа по методу сопротивления
- •3.1 Общие сведения
- •3.2 Основы теории потенциала электрического поля
- •3.3 Электрическое поле в однородной изотропной среде
- •Кажущееся удельное сопротивление (определение удельного сопротивления однородной среды)
- •4.1 Каротажные зонды
- •2.3. Стандартный электрический каротаж.
- •2.4. Каротаж сопротивления нефокусированными зондами
- •Р ис. 11. Общий вид микрозонда для измерения кс.
- •Боковой микрокаротаж
- •Самопроизвольная поляризация в скважине.
- •Удельные электрические сопротивления некоторых горных пород
- •5.5. Индукционный каротаж
- •Бескабельный каротаж пс
- •Аппаратура и оборудование для каротажа скважин
- •1. Автоматические каротажные станции с фотозаписью
- •4. Аппаратура комплексного электрического каротажа
- •6. Спуско-подъемные устройства и оборудование
- •Физические основы метода
- •Основные характеристики зонда бк
- •Комплексный прибор электрического каротажа э41с Назначение и область применения
- •Технические характеристики
- •Прибор двойного бокового каротажа э49с
- •Назначение и область применения
- •Технические характеристики
- •Метрология
- •Комплексный прибор электрического и индукционного каротажа э32с
- •Назначение
- •Технические характеристики
- •Малогабаритный прибор бокового каротажа без косы э47с Назначение
- •Технические характеристики
- •Прибор бокового микрокаротажа бмк-75
- •Прибор двойного бокового каротажа 2бк-75
- •Прибор индукционного и бокового каротажа 2икбк-75
- •Прибор электрического каротажа бкз-75
- •Аппаратура электромагнитного каратажа аэмк-2
- •Преимущества аппаратуры:
- •6.2 С помощью аппаратуры можно решать следующие задачи:
- •6.3 Технические характеристики
- •6.4 Комплект поставки
- •Импульсный нейтронный каротаж.
- •Применение инк.
- •Ядерно – магнитный каротаж.
- •Газовый каротаж.
- •Модификации газового каротажа.
- •Термометрия скважин.
- •Метод искусственного теплового поля.
- •Применение термометрии скважин.
- •Акустический картаж
- •В этом случае относительное отклонение кривой пс
Введение
Геофизические методы исследования скважин с целью изучения вскрытого скважиной геологического разреза и выявления в нем полезных ископаемых называют каротажем.
Структура ГИС и взаимосвязь основных видов геофизических исследований в скважинах.
К
геофизическим исследованиям в скважинах
относятся также отбор
образцов пород
со стенок скважины и опробование
пластов с
целью отбора проб пластового флюида
для определения характера насыщения
коллекторов.
Геофизические исследования в скважинах, бурящихся на нефть и газ, называются также промысловой геофизикой.
В целях изучения геологического разреза скважин, их технического состояния и контроля за режимом разработки месторождений в них проводят геофизические исследования (ГИС).
Изучение геологического разреза скважины заключается в определении последовательности и глубины залегания пластов, их литолого-петрографических свойств, оценке наличия и количественного содержания в недрах полезных ископаемых.
Исследования, заменяющие частично или полностью отбор керна, названы каротажем; результаты их изображаются в виде диаграммы изменения физических свойств пород вдоль скважины – каротажных диаграмм.
Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений включает комплекс геофизических исследований в действующих и контрольных скважинах, размещенных в пределах эксплуатируемой залежи для изучения процесса вытеснения нефти в пласте и закономерности перемещения водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов.
Изучение технического состояния скважин проводится на всех этапах их действия: бурение, перед вводом в эксплуатацию, в процессе эксплуатации. Во время бурения инклинометром определяют искривления ствола скважины, каверномером – ее диаметр, резистивиметром или электрическим термометром – места поступления жидкости из пласта в скважину и поглощения промывочной жидкости. Перед вводом скважины в эксплуатацию проводится изучение технического состояния колонны на герметичность и качество цементирования. В эксплуатационных скважинах контроль их технического состояния заключается в выявлении мест нарушения герметичности цементного кольца, нарушений сцепления цемента с колонной и породой, вызывающих возникновение затрубной циркуляции жидкости.
К ГИС относят также прострелочно-взрывные работы (ПВР), опробование пластов приборами на кабеле, отбор керна грунтовыми грунтоносами, перфорацию колонн при вскрытии пластов, обсаженных трубами, торпедирование. Связь этих работ с геофизическими вызвана тем, что для их выполнения применяется то же оборудование, что и при ГИС.
В процессе бурения производят отбор образцов пород из стенки скважины боковым грунтоносом для дополнительного изучения вскрываемого разреза, отбор жидкости и газов приборами на кабеле (ОПК) для оперативного опробования пластов в необсаженных скважинах, торпедирование бурильного инструмента и металлических предметов, оставленных в скважине, при ликвидации аварий. При вводе скважины в эксплуатацию для сообщений скважины с пластом осуществляют перфорацию колонны против продуктивных горизонтов.
В эксплуатационных и нагнетательных скважинах с открытым забоем с помощью пороховых генераторов давления и торпедирования производят разрыв пластов и тем самым повышают их отдачу или приемистость. Геофизические исследования являются в настоящее время неотъемлемой частью геологических, буровых и эксплуатационных работ, проводимых при разведке и разработке нефтяных, газовых и других месторождений полезных ископаемых.
