
- •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
5.2.5. Определение интервалов прихвата инструмента
Места прихвата бурильных и насосно-компрессорных труб находят с помощью прихватоопределителей. Простейший прихватоопределитель представляет собой катушку индуктивности со стальным сердечником. Для определения места прихвата проводят несколько рейсов этим прибором по стволу скважины.
Вначале в предполагаемом интервале прихвата инструмента устанавливают магнитные метки. С этой целью прибор останавливают на намеченных глубинах и через катушку в течение 1-2 с. пропускают постоянный ток. Затем производят второй рейс, во время которого регистрируют все магнитные метки. Далее к колонне труб прикладывают максимально допустимые нагрузки - растяжение или скручивание. На участках действия механических нагрузок на трубы магнитные метки исчезают или уменьшаются. Ниже прихваченного участка труб нагрузка распространяться не будет, поэтому там метки сохранятся. Во время третьего рейса регистрируют изменившуюся картину. Ниже интервала прихвата кривые остаются неизменными, выше - аномалии заметно уменьшаются против магнитных меток.
.
Рис.5.13. Определение места прихвата бурильных труб прихватоопределителем:
1-7 - нанесенные магнитные метки; 1-7 - положение магнитных меток при II замере;
8-бурильные трубы;
9-соединительные
муфты; 10-место
прихвата
Состояние обсадных колонн и насосно-компрессорных труб (разрывы, смятия, сквозные отверстия), число и местонахождение перфорационных отверстий, и местоположение муфтовых соединений могут быть установлены также по результатам исследований скважинным акустическим телевизором (САТ).
Исследования акустическим телевизором можно проводить в любой жидкости (глинистом растворе, нефти и др.). Получаемые изображения представляют полную развертку по окружности стенок скважины, обсадных колонн, труб и фильтров, непрерывную картину по вертикали. На их качество мало влияют температурные условия.
Место положения башмака обсадных труб и металлических предметов в скважине достаточно надежно отмечается по кривым сопротивления обычных зондов вследствие большого влияния металла на результаты измерений. Если зонд находится в обсадной колонне или рядом с длинным металлическим телом (например, бурильным инструментом), то в связи с малым падением потенциала при прохождении тока по металлу кажущееся удельное сопротивление практически равно нулю. При расположении зонда вблизи металлического тела (башмака колонны, конца трубы) в зависимости от взаимного расположения тела и зонда наблюдается как завышение, так и занижение кажущегося удельного сопротивления.
Так, башмак обсадной колонны отбивается: а) потенциал-зондом на расстоянии АМ/2 выше нулевой точки на кривой сопротивления; б) подошвенным градиент-зондом на расстоянии АО выше нулевой точки; в) кровельным градиент-зондом на расстоянии МN/2 выше максимума на кривой КС.
а б
в
АО
о-
о-
Рис.5.14. Схематические кривые кажущегося сопротивления у башмака обсадной
колонны: а - потенциал-зонд; б, в - подошвенный и кровельный градиент-зонды
Наиболее точное положение металлического тела в скважине может быть определено по результатам совместного анализа кривых сопротивлений, зарегистрированных кровельным и подошвенным градиент-зондами. Потенциал зонды дают менее благоприятные результаты.