- •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
1.2. Характеристика объекта и методов исследования
Скважина представляет собой горную выработку большой глубины и относительно малого диаметра. Сечение скважины имеет форму, близкую к кругу, реже к эллипсу. Диаметр скважины не постоянен. Участок скважины с увеличенным диаметром называют каверной. Каверны образуются против пород, легко разрушающихся в процессе бурения (глины, уголь и др.).
Скважина заполнена промывочной жидкостью (ПЖ), в качестве которой чаще всего используется глинистый раствор или техническая вода.
В разрезе скважин, бурящихся на нефть и газ, наибольший интерес представляют пласты, сложенные пористыми проницаемыми породами (песчаниками, известняками). Такие пласты, способные вмещать и отдавать пластовый флюид (воду, нефть, газ), называют коллекторами.
Столб ПЖ, заполняющей скважину, оказывает гидростатическое давление на ее стенки. Поэтому при пересечении пласта-коллектора скважиной наблюдается проникновение фильтрата ПЖ в пласт. Часть пласта, в которую проник фильтрат, называется зоной проникновения, а ближайшая к скважине часть ее - промытой зоной. В результате фильтрации ПЖ на стенке скважины против пласта оседает слой глинистых частиц - глинистая корка (рис.1.2).
В зависимости от свойств раствора, типов пород, режимов бурения могут образовываться зоны проникновения с различными свойствами (полимеры, техническая вода, пресный или соленый раствор).

Рис.1.2. Схема
участка разреза горных пород с необсаженной
(а) и обсаженной колонной (б) в скважинах:1 - известняк
плотный; 2 - глина; 3 - песчаник проницаемый;
4 - зона проникновения фильтрата
промывочной жидкости; 5 - промытая зона;
6 - глинистая корка; 7 - цемент; 8 - колонна;
9 - промывочная жидкость; dc,dk,do.k,Dзп,Dпп
диаметры скважины, каверны, обсадной
колонны, зоны проникновения и промытой
зоны соответственно; h
толщина глинистой корки; h
мощность пласта.
Аппаратура для геофизических исследований скважин разделяется на две части: скважинную и наземную. Наземная часть сосредоточена в каротажной лаборатории. Скважинный прибор (который также называется зондом) соединяется с поверхностной аппаратурой с помощью специального каротажного кабеля. Каротажный кабель служит каналом связи между наземной частью и зондом, а также несет механическую нагрузку. Спуск и подъем скважинного прибора осуществляется с помощью каротажного подъемника. Зонд содержит датчик, который преобразует ту или иную физическую величину (напряженность электромагнитного поля, скорость распространения упругих колебаний, температуру, механическое перемещение и т.д.) в электрические сигналы, которые передаются по кабелю на поверхность.




РП







Г ПУ













ПУ - приемное
устройство
РП - регистрирующий прибор
Г - генератор



датчик
Рис.1.3. Схема наземной аппаратуры ГИС
Наземная аппаратура содержит приемное и регистрирующее устройства, а также источник питания.
