- •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
5.1.2. Литологическое расчленение разреза скважины
Эта операция производится на качественном уровне. В отдельные пласты выделяют интервалы, на границах которых происходят существенные изменения нескольких геофизических величин. Под существенными подразумеваются изменения, превышающие в несколько раз погрешности измерений. Однако часто используют еще более приближенные оценки, имеющие всего 2-3 градации, например: наличие или отсутствие приращений на диаграммах МКЗ, малые, средние или большие значения показаний ПС, КС, НГК, ГК и др., уменьшение, сохранение номинальным или увеличение dс и т.д. Учитывая различные причины изменений геофизических величин (смену литологического состава, пористости, характера насыщения пород), расчленение разрезов производят с использованием всего комплекса геофизических данных. Границы пластов и пропластков определяют по характерным точкам на кривых каждого вида каротажа. Рассмотрим схему расчленения разреза по материалам промысловой геофизики, учитывая при этом, что обязательный комплекс в большинстве районов представлен методами сопротивлений, собственных потенциалов, гамма-методом, нейтронным гамма-методом и кавернометрией.
Песчано-глинистый
(терригенный) разрезпредставлен
песками, песчаниками, глинами, глинистыми
песчаниками и алевролитами, реже
глинистыми сланцами, мергелями и
аргиллитами. Терригенный разрез
исследуется обычно при глинистом пресном
растворе в скважине, при этом удельное
сопротивление бурового раствора
и фильтрата
больше удельного сопротивления
пластовых вод. Пески, песчаники и
алевролиты отмечаются на диаграмме Uпсотрицательными аномалиями и низкими
показаниями на кривой I
,
причем при прочих равных условиях
отрицательная аномалия Uпстем
больше, а показания I
тем ниже, чем меньше глинистость пласта.
Диаграммы методов сопротивлений и
нейтронного гамма-метода позволяют
расчленить разрез по пористости и
предварительно выделить коллекторы.
Породы с высокими значениями Uпси I
делятся на плотные глинистые алевролиты
с низкой пористостью, характеризуемые
высокими показаниями микрозондов при
номинальном диаметре скважины, и глины,
отмеченные кавернами при
к МПЗ =к
МГЗ =
.
На диаграммах сопротивлений малых
зондов коллекторы и плотные породы
отмечаются высокими значениямикпо отношению к показаниям в глинах. На
диаграммах больших зондов аномалии
высоких показанийк
сохраняются для продуктивных
коллекторов; в водоносных коллекторахк резко
уменьшается нередко до значений меньших,
чем во вмещающих глинах.
На диаграммах НГМ высокими показаниями отмечаются плотные породы с низкой пористостью и незначительной глинистостью, в том числе плотные песчаники и алевролиты с карбонатным цементом, недостаточно четко выделяемые на диаграммах перечисленных методов. Глины отмечаются минимальными показаниями НГМ; остальные породы терригенного разреза характеризуются промежуточными показаниями НГМ.

Рис.5.1. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным геофизических исследований:
песчаник: 1 - нефтеносный; 2 - водоносный; 3 - алевролит; 4 - песчаник с карбонатным цементом; 5 - глина; 6 - участки диаграмм, соответствующие коллектору
На кривой
интервального времени
Т
акустического метода уменьшение аномалии
Т
соответствует уплотненным породам,
максимальные значения наблюдаются в
высокопористых коллекторах и глинах.
Карбонатный разрезпри вскрытии его на пресном буровом растворе расчленяют прежде всего по диаграммам НГМ, выделяя пласты с высоким, средним и низким водородосодержанием. По диаграммам ПС и ГМ выделяют пласты глин, карбонатные породы со значительным содержанием нерастворимого остатка и чистые карбонатные разности, отмеченные минимумами ПС и ГМ. Известняки и доломиты различают при совместной интерпретации кривых НГМ и ГГМ.
Расчленение разреза, вскрытого на соленой промывочной жидкости, производят по данным расширенного комплекса исследований. Основную
роль при этом
играют диаграммы НГМ, ГМ, АК, БК и
кавернометрия. Кривую ПС в этих условиях
не регистрируют. Максимальные показания
НГМ соответствуют каменной соли при
отсутствии в ней каверн, а также ангидритам
и наиболее плотным известнякам и
доломитам; при этом показания I
в ангидритах меньше, чем в соли, а в
плотных карбонатах несколько меньше,
чем в ангидритах. Расчленение
гидрохимических отложений по кривой
ГГМ обусловлено различием в их минеральной
плотности, поскольку пористость этих
пород близка к нулю; максимальными
показаниями ГГМ характеризуются
ангидриты и плотные доломиты, значительно
ниже показания для каменной соли, даже
при отсутствии каверн. Для всех
гидрохимических осадков характерны
минимальные показания на кривой ГМ.
Карбонатные
отложения при вскрытии их на соленой
воде разделяются по пористости на
диаграммах НГМ, акустического метода
(кривая
Т),
БК. На диаграммах НГМ, БК пласты повышенной
пористости отмечаются минимумами, а на
кривой
Т
- максимумами. На кривой ГМ разрез
расчленяется по содержанию нерастворимого
остатка, как и в предыдущем случае.
Гидрохимические остатки обладают
наиболее высокими для осадочных пород
величинами
,
постоянными значениями
Т
(для ангидрита 160-166 мкс/м, для гипса 171
мкс/м, для каменной соли 220-230 мкс/м), что
позволяет отличать их от доломитов и
известняков. Поскольку они обладают
разными величинами минералогической
плотности и пористостью, близкой к нулю,
то их можно разделить по диаграммам
НГМ.
Коллекторы не отмечаются сужением диаметра на кавернограмме. Увеличение диаметра скважины, кроме пластов глин, наблюдается иногда в трещиноватых карбонатных породах.
Литологическое расчленение смешанного терригенно-карбонатного разреза выполняют по данным комплекса геофизических методов с учетом качественных признаков литологических разностей терригенного и карбонатного разрезов.
