- •В.М.Добрынин б.Ю.Вендельштеин р.А.Резванов а.Н.Африкян промысловая геофизика
- •Содержание
- •Введение
- •Глава I. Электрические методы исследования скважин
- •§ 1. Удельное электрическое сопротивление горных пород
- •§ 2. Поле точечного источника постоянного электрического тока в однородной и изотропной среде
- •§ 3. Метод кажущегося сопротивления Принципиальная схема. Зонды
- •§ 4. Метод экранированного заземления (боковой каротаж)
- •§ 5. Индукционный метод
- •§ 6. Метод микрозондов
- •§ 7. Метод потенциалов собственной поляризации
- •§ 8. Метод потенциалов вызванной поляризации
- •ГлаваIi. Методы радиометрии
- •§ 1. Физические основы радиометрии
- •§ 2. Метод естественной радиоактивности (гамма-метод)
- •§ 3. Метод рассеянного гамма-излучения (гамма-гамма-метод)
- •§ 4. Нейтронные методы
- •§ 5. Другие методы радиометрии
- •§ 6. Радиометрическая аппаратура и некоторые особенности методики измерений
- •§2. Термические методы исследования скважин
- •§ 3. Геохимические методы исследования скважин
- •§ 4. Комплексные геофизические и технологические
- •Глава IV. Техника и методика геофизических исследований скважин
- •§ 1. Принципиальные схемы автоматических станций
- •§ 2. Оборудование геофизических партии. Геофизический кабель
- •Геологическое истолкование результатов § 1. Литологическое расчленение разрезов скважин
- •§ 2. Выделение межзерновых коллекторов в терригенном разрезе
- •§ 3. Корреляция разрезов
- •Глава VI. Определение коэффициентов пористости и нефтегазонасыщения продуктивных коллекторов
- •§ 1. Глинистость коллекторов
- •§ 3. Определение коэффициента проницаемости
- •§ 4. Определение коэффициентов нефтенасыщения и газонасыщения
§ 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.
