- •Основы петрофизики горных пород
- •Геофизические методы исследования скважин
- •Электрические методы гис
- •Радиоактивные методы каротажа
- •Акустические и другие неэлектрические методы исследования скважин
- •Промыслово-геофизическое оборудование
- •Геологическое истолкование результатов и комплексная интерпретация материалов гис
- •Литологическое расчленение разреза скважины и межскважинная корреляция
- •Составление геолого-геофизического разреза одной скважины и межскважинная корреляция
- •Оперативная и сводная интерпретация данных гис
- •Выделение коллекторов, определение характера их насыщения и установление внк и гжк
- •Выделение нефтегазоносных коллекторов и определение эффективной мощности и характера насыщения
- •Определение пористости и нефтенасыщенности коллекторов по данным гис.
- •Изучение технического состояния скважин и геофизические методы контроля разработки месторождений нефти и газа
- •Геофизические методы контроля разработки нефтегазовых месторождений и исследований действующих скважин
- •Контроль за изменением внк, а также за возникновением избирательного обводнения пластов
- •Изучение технического состояния скважины
- •Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости
- •Контроль за техническим состоянием колонн и труб
- •Прострелочно-взрывные работы и опробование скважин
Контроль за изменением внк, а также за возникновением избирательного обводнения пластов
Контроль в процессе разработки осуществляется электрометодами в той части залежи, где предполагается текущее положение контакта. В пластах, в которых нефть и газ вытеснены пластовой водой, значительно уменьшается электрическое сопротивление.
Исследование притока и поглощения жидкости и газа
в добывающих и нагнетательных скважинах
Расходометрия является одним из основных методов исследования динамики отбора и поглощения жидкости. Она заключается в измерении скорости передвижения жидкости по скважине прибором – расходомером.
С помощью этого прибора решаются следующие задачи:
в действующих скважинах выделяют интервал притока или поглощения жидкости;
в остановленных скважинах выделяют наличие перетока жидкости по стволу скважины между перфорированными пластами;
изучают суммарный дебит или расход жидкости отдельных пластов, разделенных неперфорированными интервалами;
строят профили притока или приемистости по отдельным участкам пласта и для пласта в целом.
Расходомеры бывают механические и термоиндуктивные. Они по условаиям измерения делятся на пакерные и беспакерные, а по способу регистрации на автономные и дистанционные. Автономные – это когда регистрация сигнала осуществляется внутри прибора. Дистанционные – сигнал передается по линии связи на поверхность, где и регистрируется.
Расходомер механического типа при работе в скважине обычно опускают до кровли верхнего перфорированного интервала и при открытом пакере регистрируют показания калибратора, нулевые линии и суммарный дебит. Затем при закрытом пакере расходомер опускают до забоя, после этого при подъеме прибора с прикрытым пакером производится непрерывная запись расходограммы со скоростью 60-80 м/ч и в масштабе глубин 1:200. На участках кривой с резкими изменениями дебитов производят точечные измерения через 40 см, с малыми изменениями дебитов через 1-2 м, определения производят с полностью открытым пакером. Полученная кривая показывает количество жидкости, проходящей через сечение скважины на различных глубинах и называется интегральной расходограммой. Она характеризует суммарный дебит всех пластов, расположенных ниже данной глубины. В интервалах притока на кривой наблюдается возрастание показаний, а в интервалах поглощения – уменьшение показаний. Интегральная расходограмма используется для построения дифференциальной зависимости, характеризующей интенсивность притока или поглощения на единицу мощности пласта.
Термоиндуктивные расходомеры используются для исследования фонтанирующих скважин через НКТ и через межтрубное пространство. Их работа основана на зависимости степени охлаждения нагреваемого сопротивления, помещенного в поток, от средней линейной скорости потока. На практике наибольшее распространение получили расходомеры СТД-2 и СТД-4.
Исследование флюидов в стволе скважины
В основном проводят методами электрометрии, радиометрии и термометрии.
Резистивиметрия скважин заключается в измерении электрического сопротивления жидкости, заполняющие скважину. Иногда с ее помощью определяют место притока воды в скважину (за счет уменьшения сопротивления).
С помощью влагомера ВГД измеряют содержание воды в жидкости, заполняющей скважину. Плотность жидкости замеряют с помощью гамма-гамма плотномера ГГП.
