- •1. Основные задачи, решаемые Геофизическими методами при различных режимах работы скважин
- •2. Термодинамические процессы в скважине и в пласте
- •Iинд – токи, индуцируемые в исследуемой среде.
- •Термоанемометры
- •4. Исследование длительно простаивающих скважин
- •Задачи, решаемые в простаивающих скважинах
- •5. Исследование добывающих скважин
- •Основные признаки решения задач в добывающих скважинах
- •Резистивиметрия
- •Термометрия
- •Расходомер механический Термокондуктивный индикатор притока
- •Расходомер механический. Термокондуктивный индикатор притока
- •Типовые кривые комплекса методов для решения задачи определения зкц в зумпфе скважины:
- •Термограммы: 1 – геотерма, 2 – в работающей скважине
- •Увеличенный уровень показаний расходомера по всей глубине зумпфа Комплекс типовых диаграмм для определения нарушения герметичности забоя в добывающей скважине:
- •К омплекс типовых диаграмм для решения задачи определения зкц выше интервалов перфорации:
- •Выявление притоков
- •Выявление негерметичности колонны
- •Выявление интервалов заколонного движения жидкости
- •Источники тепла
- •Тепловое поле скважины, оборудованной эцн
- •Внутренний диаметр нкт: 1 - 76,0 мм; 2 - 62,0 мм; 3 - 59,0 мм; 4 - 50,3 мм; 5 - 40,3 мм
- •6. Исследование скважин в период освоения и опробования
- •Общие положения
- •Выбор интервала исследований
- •Регламентирование геофизических исследований в скважине
- •1) Зкц снизу:
- •Освоение компрессором:
- •4. Контроль чистоты датчика температуры по тепловой инерции, промывка при необходимости.
- •Общие положения
- •Технология освоения с помощью сваба
- •Гидродинамические процессы, происходящие в скважине
- •Методика геофизических исследований Общие положения
- •Выбор интервала исследований
- •Гис при освоении свабом с использованием комплексной и автономной аппаратуры.
- •1. Фоновые исследования до начала свабирования, пункты 1-3:
- •2.Свабирование, пункты 4-10:
- •3. Исследования после снижения уровня и вызова притока:
- •7. Исследование нагнетательных скважин
- •Распределение температуры в зумпфе
- •При ненарушенной и нарушенной колонне
- •Расходограммы: 1 – интегральная, 2 – дифференциальная.
- •Типовые кривые комплекса методов для выделения принимающих пластов:
- •Комплекс типовых кривых для определения зкц вниз:
- •Комплекс типовых кривых для определения зкц вверх в нагнетательной скважине:
- •Расшифровка пунктов технологической карточки
- •Технология исследования нагнетательных скважин автономным комплексным прибором на проволоке (применительно к аппаратуре гео).
- •8. Исследование скважин с многофазными потоками
- •9. Контроль перфорации скважин геофизическими методами
- •Традиционные методы контроля перфорации
- •Р ис.9.8. Типовые распределения температуры при несбалансированной перфорации скважины. Uп - скорость и направление потока.
- •(Кривая 1); 2 – кривая градиент-потенциала. N1 – 15 отв.; n2 – 30 отв.
- •10. Гидродинамические исследования
- •Заключение по результатам обработки кpивой пpитока (кп) после снижения уровня в скважине свабированием
- •Индикаторная диаграмма
- •Заключение по результатам обработки кпд
Резистивиметрия
При контакте однородных жидкостей (нефть, вода) на кривых резистивиметрии граница между средами с различной электропроводностью отмечается скачком, вид кривых гладкий. Гидрофильные смеси отмечаются или высокой проводимостью (кривая имеет пилообразный вид с выбросами в сторону снижения проводимости - капельная нефть в воде), или резкими изменениями электропроводимости большой амплитуды (слоистая нефть в воде). Гидрофобная смесь характеризуется низкой электропроводимостью, кривая резистивиметрии изрезана с редкими увеличениями значений проводимости. Переходное течение жидкости отмечается промежуточными значениями проводимости между нефтью и водой, кривая изрезана.
Резистивиметр реагирует на слабые притоки нефти при большом содержании воды в колонне и обладает высокой чувствительностью к изменениям минерализации воды.
Влагометрия
На показания влагомера большое влияние оказывает содержание воды в нефти и структура водонефтяной смеси. По влагограмме устанавливают границу нефти и воды или их смесей по снижению показаний при переходе от водоносной зоны к нефтеносной.
Гамма-гамма плотнометрия
Показания метода зависят от плотности смеси. На диаграммах ГГП переход от воды к нефти отмечается по началу повышения интенсивности рассеянного гамма-излучения.
Типовые диаграммы геофизических методов
Интерпретация данных исследования скважин с использованием типовых диаграмм основана на сравнении формы и величины аномалий, зарегистрированных на диаграммах геофизических методов, с типовыми аномалиями.
Типовая диаграмма представляет собой наиболее часто встречающееся распределение того или иного параметра. Это диаграмма, которая характеризует основные особенности образования аномалии, связанные с физикой процессов, и содержит основные признаки решения задач. При этом следует помнить, что реальные диаграммы могут и отличаться от типовых, но лишь в деталях, а не по сути.
В этом разделе приведены типовые диаграммы отдельных геофизических методов и комплекса методов для задач, решаемых в добывающих скважинах.
Выделение работающих пластов и нефте-водопритоков.
Термометрия
Интервалы поступления жидкости в скважину отмечаются по изменению температуры относительно геотермической за счет дроссельного эффекта и эффекта калориметрического смешивания.
Нижние перфорированные интервалы обычно выделяются по эффекту дросселирования, а верхние – по эффекту калориметрического смешивания.
Ниже рассматривается случай двух перфорированных пластов.
Рис.5.1. Типовые
термограммы
Тг
– геотерма; 1 – работают оба пласта,
против нижнего отмечается дроссельная
аномалия, против верхнего –
калориметрическое смешивание; 2 –
работают оба пласта, температура
жидкости, поступающей из нижнего, близка
к геотермической, против верхнего
пласта отмечается калориметрический
эффект; 3 – плавная затянутость кривой
между пластами, в нижнем пласте
температура поступающей жидкости
близка к геотермической, против верхнего
отмечается калориметрическое смешивание;
4 – аномалия дросселирования против
нижнего пласта, изменение наклона
температурной кривой против верхнего;.5
– аномалия дросселирования против
нижнего пласта, положительная аномалия
калориметрического смешивания против
верхнего (верхний пласт высоконапорный,
давление нижележащего пласта Р1
< давления вышележащего пласта Р2).
Расходометрия. Шумометрия
Расходометрия Шумометрия
Гамма-гамма плотномер
Рис.5.3
Влагометрия
Влагомер фиксирует
содержание воды в стволе скважины.
Переход от воды к нефти отмечается
снижением показаний на влагограммах.
Рис.5.4. Определение состава притекающей
жидкости
Резистивиметрия
Далее представлен комплекс типовых диаграмм для выделения отдающих интервалов:
Рис.5.6. Комплекс
типовых диаграмм
Термограммы: 1 –
геотерма, 2 – в работающей скважине
Определение мест нарушения обсадной колонны.
Термометрия
а)
б)
Рис.5.7. Место нарушения герметичности
колонны
а) выше интервала
перфорации б) ниже интервала
перфорации
Расходометрия.
