- •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
Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости
В области изучения технического состояния скважины основные исследования направлены на выделение интервалов заколонной циркуляции и мест герметичности обсадной колонны. Для решения этих задач используются методы радиоактивных термометрических изотопов.
При нарушении герметичности обсадной колонны в скважину может поступать вода, что осложняет бурение или эксплуатацию скважин. Если место притока и очаг обводнения не совпадают по глубине, то вода из-за некачественного цементирования передвигается по затрубному пространству и затем через нарушения в обсадной колонне или перфорационное отверстие попадает в скважину. В этом случае для предотвращения обводнения требуется определить не только место притока воды в скважину, но и установить местоположение очага обводнения, т.е. определить интервал затрубного действия воды. В процессе бурения возможно также поглощение промывочной жидкости, вызывающее полную или частичную потерю ее циркуляции.
Определение места притока пластовой воды
в скважину резистивиметром
1-5 – кривые сопротивления жидкости, замеренные в разное время (чем позже замерено, тем ярче выражена аномалия).
Определение места нарушения обсадной колонны
в скважине методом термометрии
а) 1 – контрольный замер температуры, 2, 3 – замеры температуры после закачки в скважину 18 и 36 м3 воды соответственно (температура закачиваемой воды меньше пластовой).
б) 1 – контрольный замер температуры, 2, 3 – замеры температуры после закачки в скважину 18 и 36 м3 воды соответственно (температура закачиваемой воды больше пластовой).
Электрический метод основан на измерении скважинным резистивиметром удельного сопротивления скважинной жидкости и проводится способом оттаривания (продавливания).
Применение термометрического метода основано на различии температур жидкости в скважине и поступающей пластовой воды. Измерение температуры проводится обычными скважинными электротермометрами. На глубине поглощения, т.е. в месте нарушения герметичности обсадной колонны наблюдается резкое изменение температурных показателей.
Для определения затрубного движения воды и очага обводнения чаще всего используются термические методы и методы радиоактивных изотопов.
1 – известняк, 2 – водоносный песчаник, 3 – глина, I – кривая до закачки изотопов, II – кривая после закачки изотопов, ▓ - интервал поглощения.
Контроль за техническим состоянием колонн и труб
Контроль проводится для предотвращения возможных аварий и заключается в определении толщины обсадных труб, их внутреннего диаметра, овальности, местоположение башмака и муфтовых соединений, а также в выявлении в них различных дефектов (трещин, порывов, желобов, интервалов перфорации и др.). Контроль осуществляется с помощью специальной геофизической аппаратуры. Так гамма-толщиномер, входящий в состав комплексного прибора дефектомера-толщиномера СГДТ-2 позволяет определить среднюю толщину стенок, установить местоположение соединительных муфт (замков), центрирующих фонарей, интервалов перфорации и мест порывов колонны. Сведения о толщине и внутреннем диаметре обсадной колонны получают с помощью электромагнитного профилографа, калибромера, профилемера, микрокаверномера и индукционного дефектомера. Местоположение башмака обсадных труб и металлических предметов в скважине достаточно надежно отмечается по кривым сопротивления обычных зондов, а положение соединительных муфт определяют с помощью магнитных блокаторов. Место прихвата бурильных труб (НКТ) определяют с помощью прихватоопределителя (ПО).
