- •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
В этом случае относительное отклонение кривой пс
Чтобы тот или иной песчано-глинистый пласт к категории коллекторов или неколлекторов, необходимо располагать данными о нижних пределах величины αПС для изучаемых пластов, когда пласт, являясь коллектором, еще способен отдавать жидкость или газ. Нижний предел αПС для конкретного типа коллекторов месторождения устанавливается опытным путем и колеблется в пределах 0,4 – 0,6.
Глинистые породы отмечаются положительными аномалиями по кривой ПС, увеличением диаметром скважины на кавернограмме, повышением естественной гамма-активности и интервального времени ΔТ на кривой АК, а также отсутствием расхождений кривой кажущегося удельного сопротивления микрозондов. Аргиллиты по сравнению с глинами обладают повышенным удельным сопротивлением, более интенсивным гамма-излучением на кривой НГК и меньшим излучением значениями ΔТ.
Песчаные коллекторы в этом разрезе выделяются однозначно отрицательными аномалиями на кривой ПС, сужением диаметра скважины на кавернограмме, снижением гамма-активности и ΔТ, увеличением кажущегося удельного сопротивления и радиационного гамма-излучения, как правило, положительным расхождением кривых кажущегося удельного сопротивления микрозондов.
Рассмотрим выделение коллекторов по комплексу геофизических и керновых данных. Коллекторские свойства песчанно-алеврито-глинистых пород меняются в широких пределах; в таких породах повышенно содержание глинистого материала (до 30%) и связанной воды (до 40% от объема порового пространства). Помимо глинистого цемента здесь встречаются карбонатный цемент, лимонитовый и др. В этих случаях величины пористости и массовой глинистости, взятые раздельно, не могут однозначно характеризовать породу, так как значением Кпр min равняется 1 мД соответствует обширный диапазон изменения указанных параметров.
Способность пород содержать и отдавать флюид, находящийся в них, определяется не массовой концентрацией Сгл.м глинистого материала в породе, а относительной глинистостью ηгл.. Выделение коллекторов возможно на основании совместного излучения керновых и геофизических данных. Для этого рассчитывают два семейства кривых kп=f(Сгл.м), kп.ск=const и kп=f(Сгл.м), ηгл=const, сопоставляя их с результатами определения kп, Сгл.м (глинистые фракции с размером зерен меньше 0,01 мм) и kпр на образцах.
Как видно, между коллекторами и неколлекторами не существует четкой границы, а имеется некоторая переходная область, характеризующаяся ηгл=0,45 – 0,55. Этой области соответствуют изменения kп в преедлах 8-17% и Cгл.м в диапазоне 8-25%. Следовательно, при выделении коллекторов нельзя руководствоваться лишь одним из этих параметров. Приведенные результаты свидетельствуют о том, что величина относительной глинистости ηгл позволяет более однозначно по сравнению с пористостью kп и массовой глинистостью Сгл.м оценивать объемные и фильтрационные свойства коллекторов.
Для практических целей представляется целесообразным величины kп, Сгл.м и ηгл заменить соответствующими количественными геофизическими критериями: предельным относительным сопротивлением Рпред (параметр пористости), относительной амплитудой аномалии ПС αпс и относительной естественной гамма-активностью Jγ. Ниже приведен пример указанного выше сравнения, выполненного для коллекторов нижнемеловых отложений Прикумской области.
Анализ диаграмм ПС и ГК в сопоставлении с результатами лабораторных исследований кернов показывает, что для коллекторов нижнемеловых отложений Прикумской области наблюдается определенная связь между массовой глинистостью пород и их естественной радиоактивностью. В интервале изменения Сгл.м= 0 – 40% эта связь может быть аппроксимирована линейным уравнением вида
Jγ = 0,0139Сгл.м + 0,074
Для этих коллекторов установлена достаточно тесная связь между kп и Рпред.
Результаты сопоставления величины относительной амплитуды αпс с относительной глинистостью ηгл свидетельствуют о возможности использования метода естественных потенциалов для оценки величины ηгл. При этом переходная область между коллекторами и неколекторами (когда ηгл=0,45 – 0,55) характеризуется значениями αпс изменяющимися в пределах 0,52-0,64.
Для выделения коллекторов по геофизическим данным составлена палетка позволяющая учитывать результаты интерпретации различных по своей физической основе геофизических параметров – удельное сопротивление, естественные потенциалы и естественную радиоактивность. С помощью этой палетки, возможно, не только выделять коллекторы и интервалы с неоднозначной характеристикой. При таком разделении коллекторами следует считать участки, характеризующиеся величинами αпс ≥ 0,6, неколлекторами – αпс < 0,5. Интервалы разреза, для которых 0,5 ≤ αпс < 0,6, могут содержать как непроницаемые, так и проницаемые разности пород.
Сопоставление коэффициента пористости с массовой глинистостью для песчано-алевролито-глинистых пород Прикумского нефтегазоносного района.
1-kпр<1 мД; 2- kпр=1÷10 мД; 3- kпр=10÷100 мД; 4- kпр>100 мД; 5- ηгл; 6- kп
Палетка для выделения коллекторов в нижнемеловом песчано-алевролито-глинистом разрезе Прикумского нефтегазоносного района.
I – коллектор; II – неколлектор; III – интервал с неоднозначной характеристикой
Статистическая связь параметра αПС с ηгл для песчано-алевролито-глинистых пород Прикумского нефтегазоносного района
