Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Промысловая геофизика обр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.65 Mб
Скачать

§ 6. Метод микрозондов

При микрозондировавии в скважине измеряют кажущееся сопротивление, но в отличие от методов, описанных выше, это из­мерение проводится зондами весьма небольших размеров (обыч­но до 5 см). Благодаря этой особенности микрозонды обладают малой глубиной исследования и позволяют детально исследо­вать изменение удельного электрического сопротивления горный пород, непосредственно прилегающих к стенке скважины. Для уменьшения влияния бурового раствора на результаты измере­ния электроды зонда устанавливают на наружной стороне изо­лирующей пластины (башмака), которая специальной пружиной (рессорой) плотно прижимается к стенке скважины (рис. 24).

При исследовании пород-коллекторов на показания микро­зондов оказывает влияние удельное сопротивление части пласта, измененной проникновением фильтрата бурового раствора, а также удельное сопротивление и толщина глинистой корки. Поэтому по данным микрозондов трудно получить представле­ние о характере насыщения коллектора (нефтью, газом или во­дой).

Обычно применяют микрозонды двух размеров: градиент-микрозонд A0,025M10,025M2 и потенциал-микрозонд А0,05М2.

Рис. 24. Схематический вид микрозонда.

1 - изоляционная пластина; 2 - электрод; 3 - пружина; 4 - кор­пус микрозонда; 5 - груз; 6 - кабель; A, M1, M2 - электроды зонда

Радиус исследования потенциал-микрозондом существенно боль­ше радиуса исследования градиент-микрозондом. Более полная информация получается в том случае, если исследования в скважине проводятся одновременно двумя микрозондами. Сов­ременная аппаратура на многожильном кабе­ле позволяет выполнить это условие (рис. 25).

По данным микрозондов хорошо выделя­ются породы-коллекторы, имеющие на своей поверхности глинистую корку. Однако глини­стая корка одновременно с этим отрицатель­но сказывается на результатах количествен­ных определений удельного сопротивления полностью промытой части коллектора. Для преодоления этой трудности применяют фоку­сированный микрозонд или, как его называ­ют, зонд бокового микрокаротажа.

Электроды этого зонда также смонтирова­ны на прижимном измерительном башмаке микрозонда и представлены центральным то­ковым А0 и кольцевым или рамочными экран­ными Аэ и управляющими М, N электродами (рис. 26). По принципу работы эти зонды очень похожи на семиэлектродный и трехэлектродный зонды в методе экраниро­ванного заземления (бокового каротажа). В отечественных приборах чаще используется принцип двухэлектродного зонда (рис. 26, б).

Рис. 25. Принципиальные схемы измерения кажущегося сопротивления по­род микрозондами.

Измерение: а - градиент-микрозондом; б - потенциал-микрозондом; в - одновремен­ная регистрация градиент-микрозонда и потенциал-микрозонда; г - то же, с компенса­цией индукционных наводок в линии потенциал-микрозонда; ФЧВ - фазочувствительный выпрямитель; Г - генератор тока; R - реостат; mА - миллиамперметр; РП - регистрирующий прибор; Б — батарея.

Фокусированный пучок тока, вытекающий из центрального электрода А0 зонда бокового микрокаротажа, пересекает глини­стую корку по кратчайшему пути и тем самым уменьшает ее влияние. Удельное электрическое сопротивление промытой фильтратом раствора зоны коллектора удается измерить точнее.