
- •Уфимский государственный нефтяной
- • Кнеллер л.Е., Салимов в.Г., Ахметов р.Т., 2004
- •1.Характеристика предмета и методов исследования
- •1.1. Содержание и краткий обзор развития
- •1.2. Характеристика объекта и методов исследования
- •1.3. Схема преобразования информации при изучении
- •2. Электрические методы исследования скважин
- •2.1. Методы сопротивлений
- •2.1.1. Удельное электрическое сопротивление водных
- •2.1.1.1. Удельное сопротивление неглинистых пород
- •2.1.1.2. Удельное сопротивление глинистых пород
- •2.1.1.3. Удельное сопротивление пород с трещинной
- •2.1.2. Принципы измерения уэс в скважине
- •2.1.3. Типы зондов кс
- •2.1.4. Диаграммы кс для одиночного пласта
- •2.1.5. Экранирование
- •2.1.6. Стандартный зонд
- •2.1.7. Боковое каротажное зондирование (бкз)
- •2.1.8. Физические основы методов сопротивления заземления (сз)
- •2.1.9. Боковые каротажные зонды
- •2.1.10. Кривые кажущегося сопротивления
- •2.1.11. Исследования микроустановками
- •2.1.11.1.Микрозонды
- •2.1.11.2.Резистивиметры
- •2.1.12. Физические основы индукционного каротажа
- •2.1.13. Характеристика зондов
- •2.1.14. Форма кривых кажущейся проводимости
- •2.1.15. Диэлектрический каротаж
- •2.1.16. Ядерно-магнитный метод
- •2.2. Метод естественных потенциалов
- •2.2.1. Естественные потенциалы горных пород
- •2.2.2. Статическая и наблюдаемая амплитуда сп
- •2.2.3. Форма кривых сп и их интерпретация
- •2.3. Принципиальные схемы электрического каротажа
- •3. Радиоактивные методы
- •Методы радиометрии
- •3.1. Физические основы гамма-каротажа
- •3.2. Индикаторы -излучения
- •3.3. Гамма-гамма каротаж
- •3.4.Интерпретация диаграмм ггк-п
- •3.5. Физические основы нейтронных методов
- •3.6. Разновидности нейтронных методов
- •3.7. Форма кривой рк
- •3.8. Импульсные нейтронные методы
- •3.9. Другие методы радиометрии
- •3.9.1. Метод наведенной активности
- •3.9.2. Метод радиоактивных изотопов
- •4. Другие виды исследования скважин
- •4.1. Акустические методы исследования скважин
- •4.1.1 Физические основы акустического метода
- •4.1.2. Принцип измерения
- •4.1.3. Форма кривых акустического каротажа
- •4.1.4. Литологическое расчленение разрезов
- •4.1.5. Определение пористости
- •4.2. Акустический телевизор
- •4.3. Акустический профилемер
- •4.4. Термометрические методы
- •4.5. Газометрия скважин
- •4.6. Основы интерпретации диаграмм газового каротажа
- •4.7. Каротаж в процессе бурения с каналом связи "забой-устье"
- •4.8. Каротаж в процессе бурения с помощью автономных скважинных приборов
- •5. Интерпретация и применение данных промысловой геофизики
- •5.1. Комплексная геологическая интерпретация данных каротажа
- •5.1.1. Понятие об оперативной и сводной интерпретации
- •5.1.2. Литологическое расчленение разреза скважины
- •5.1.3. Выделение коллекторов
- •5.1.4. Определение пористости
- •5.1.5. Определение глинистости
- •5.1.6. Определение коэффициента нефтегазонасыщения
- •5.1.7. Установление водо-нефтяного и газо-жидкостного контактов
- •5.2. Изучение технического состояния скважин
- •5.2.1. Кавернометрия
- •5.2.2. Профилеметрия
- •5.2.3. Инклинометрия скважин
- •5.2.4. Контроль состояния колонны и качества перфорации
- •5.2.5. Определение интервалов прихвата инструмента
- •5.2.6. Контроль качества цементирования колонны термометром, радиоактивным и акустическим методами
- •5.2.6.1. Метод термометрии
- •5.2.6.2. Метод радиоактивных изотопов
- •5.2.6.3. Гамма-гамма метод
- •5.2.6.4. Акустический метод
- •5.2.7. Определение интервалов затрубной циркуляции флюидов
- •5.3. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений
- •5.3.1. Методы контроля за продвижением внк и гжк
- •5.3.2. Выделение отдающих интервалов и определение профиля притока
- •5.3.3. Исследование состава жидкости в колонне
- •6. Прострелочно-взрывные работы и опробование пластов
- •6.1. Отбор образцов пород боковыми грунтоносами
- •6.2. Опробование пластов приборами на каротажном кабеле
- •6.3. Испытание пластов аппаратами на бурильных трубах
- •6.4. Вскрытие пластов
- •7. Геофизическая аппаратура и оборудование
- •7.1. Лаборатория
- •7.2. Подъемники
- •7.3. Каротажные станции
- •7.4. Кабели
- •8. Организация промыслово-геофизической службы и проведение работ
- •8.1. Структура промыслово-геофизической службы
- •8.2. Проведение работ
- •8.3. Подготовка скважин для проведения исследований
- •8.4. Комплексы измерений
- •8.5. Показатели эффективности работ
- •8.6. Требования к точности диаграмм
- •Список рекомендуемой литературы
- •Кнеллер Леонид Ефимович
2.1.11.2.Резистивиметры
Измерения
по стволу скважины называют резистивиметрией,
а прибор, с помощью которого она
производится, - скважинным резистивиметром.
Он представляет собой трех- или
четырехэлектродный зонд небольшого
размера, помещенный в специальный
корпус, который позволяет исключить
влияние горных пород или обсадной
колонны на величину измеряемого
сопротивления жидкости.
Обычно
применяют резистивиме-
A
тры
с градиент-зондами, поскольку на
его
показания меньше влияет окружаю-
M
щая среда в виду меньшего радиуса ис-
следования
по сравнению с потенциал-
N
зондом.
Коэффициент резистивиметра
ЦИ
получают
экспериментально в баке,
заполненном раствором NaCl с из- Рис.2.27.Схема резистивиметра:
вестным удельным сопротивлением. ЦИ - цилиндрический изолятор
Данные резистивиметрии необходимы при интерпретации БКЗ, микрозондирования, для определения минерализации вод и т.п. Резистивиметрия применяется для установления мест притоков подземных вод, интервалов поглощения промывочной жидкости, определения мест нарушения обсадных колонн и типа флюида в действующих скважинах.
2.1.12. Физические основы индукционного каротажа
Индукционный каротаж (ИК) предназначен для изучения удельной электропроводности горных пород, пересеченных скважиной. Он основан на измерении напряженности переменного магнитного поля вихревых токов, возбужденных в породах полем опущенного в скважину источника.
Индукционный метод принципиально отличается от других методов электрического каротажа, прежде всего тем, что не требует непосредственного контакта зондовой установки с окружающей средой. Если в методах КС и СЭЗ электрический ток распространяется в горные породы от питающих электродов через слои проводящей жидкости, то в индукционном методе электроды как таковые вообще не используются. Поэтому индукционный каротаж позволяет изучать разрезы скважин, заполненных нефтью или жидкостью, плохо проводящей электрический ток. Другой особенностью индукционного метода является характер распределения токовых линий. В однородной среде они представляют собой окружности с центром на оси скважины.
Простейший зонд ИК состоит из двух катушек – генераторной (ГК) и приемной (ПК), расположенных на общей оси, совпадающей с осью скважины (рис.2.28). Расстояние между катушками Lназывается длиной зонда.
Генераторная катушка зонда питается стабилизированным по частоте и амплитуде током, частота которого выбирается в пределах 20-60 кГц. Приемная катушка зонда через усилитель и фазочувствительный элемент подключается к регистрирующему прибору, расположенному на поверхности.
кабельПеременный ток,
протекающий по генера-
торной
катушке, создает первичное маг-
нитное поле, которое возбуждает в окру-
жающих горных породах вихревые токи.
Эти токи в свою очередь создают вторич-
на ное магнитное поле той же частоты, что и
первичное. Первичное и вторичное пере-
ПК менные
поля индуцируют ЭДС в приемной
катушке.
ЭДС, индуцированная прямым
полем, компенсируется специальными
устройствами. ЭДС, индуцированная вто-
L ричным
полем, передается по кабелю на
поверхность
и регистрируется. Расчеты
показывают,
что величина измеряемого
ГК при индукционном каротаже сигнала
Рис.2.28. Схема зонда ИК прямо пропорциональна удельной элект-
ропроводности
среды:
,
где
-
удельная электропроводность пласта в
См/м, Е
-регистрируемая
ЭДС, вольты, к
-
коэффициент зонда, зависящий только от
его параметров: к
,
где f и I
- соответственно частота и амплитуда
тока, протекающего по генераторной
катушке, S
и
- площади витков генераторной и приемной
катушек, n
и n
-
числа витков катушек, L - длина зонда.
Эта формула, полученная для однородной
среды, применяется и при измерении
индукционным зондом в неоднородных
средах. Измерив Е
,
определяют
.
По аналогии с методом КС величину
называют кажущейся удельной
электропроводностью. Эта формула
справедлива лишь в случае, когда взаимное
влияние вихревых токов в горной породе
(т.е. эффект распространения электромагнитных
волн в проводящей среде) не учитывается.
Взаимодействием вихревых токов можно
пренебречь, когда частота питающего
тока и проводимость среды невелики. В
противном случае пропорциональность
величин нарушается. Это явление называется
скин-эффектом. На рис.2.29 показана
зависимость
для зондов разных типов.
Рис.2.29. Палетка для исправления показаний индукционных зондов за скин-эффект
В результате
индукционого каротажа получается кривая
кажущейся электропроводности
,
записанная в линейном масштабе. Ей
соответствует кривая
,
записанная в гиперболическом масштабе.
Она отличается от кривой
в обычном линейном масштабе тем, что
часть ее, соответствующая низким
значениям
,
сильно растянута, а часть, соответствующая
высоким значениям, сжата. Таким образом,
различие в показаниях против пластов
низкого сопротивления подчеркнуто, а
против пород высокого сопротивления
сглажено.
На практике
среда, окружающая зонд ИК, неоднородна,
поэтому величины
и
различаются: на результаты измерений
оказывают влияние вмещающие породы,
соседние пласты, скважина и зона
проникновения. Чем больше неоднородность
среды, тем больше величина
отличается от
.