
- •3. Промыслово - геофизические исследования скважин
- •3.1. Комплекс гис, техника, методика и качество проведенных исследований
- •3.2. Краткая характеристика условий проведения промыслово-геофизических исследований в скважинах
- •3.3. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований скважин
- •3.3.1. Определение исходных геофизических параметров
- •Определение относительного параметра пс
- •Определение двойного разностного параметра гк
- •Определение интервального времени пробега упругой волны
- •Определение удельного электрического сопротивления
- •3.3.2. Выделение коллекторов, определение эффективных толщин
- •3.3.3. Оценка характера насыщения коллекторов и определение положения контактов
- •3.3.4. Определение коэффициента пористости
- •3.3.5. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности
- •3.3.6. Определение коэффициента проницаемости
- •Раздел 3. Промыслово-геофизические исследования скважин Стр.3-39
Уточнение геологической модели и оперативный подсчет запасов ОАО «СибНАЦ» пласта Ач60-2 Ресурсного лицензионного участка
3. Промыслово - геофизические исследования скважин
Промыслово-геофизические исследования скважин являются одним из основных видов геологической документации скважин, бурящихся для поисков и разведки залежей углеводородов. Их применяют для решения как геологических, так и технических задач, а именно:
корреляции разрезов, оценки стратиграфической принадлежности пород и их литологического состава;
выделения коллекторов, количественных определений их фильтрационно-ёмкостных свойств и нефтегазонасыщенности;
определения технического состояния обсадных колонн и цементного камня;
привязки и контроля интервалов перфорации;
контроля результатов испытания.
Достоверность решения перечисленных задач зависит от применяемого комплекса ГИС, полноты его выполнения и качества получаемых материалов.
3.1. Комплекс гис, техника, методика и качество проведенных исследований
Комплексы методов ГИС, применявшиеся при исследовании ачимовских отложений Ресурсного лицензионного участка, проводились в соответствии с действовавшими на то время нормативными документами: «Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах», «Временными методическими указаниями по проектированию и проведению геофизических исследований скважин поискового и разведочного бурения в Главтюменьгеологии» и др.
В зависимости от решаемых задач выполнялись следующие виды исследований:
1. Комплекс ГИС для общих исследований геологических разрезов в масштабе глубин 1:500 по всему стволу скважины:
- стандартный каротаж (КС, ПЗ, ПС);
- индукционный каротаж (ИК);
- кавернометрия (профилеметрия);
- радиоактивный каротаж (ГК, НК);
- термометрия;
- инклинометрия;
- газовый каротаж.
2. Комплекс ГИС для детальных исследований геологических разрезов в масштабе глубин 1:200 в интервале продуктивных пластов:
- боковое каротажное зондирование (БКЗ);
- боковой каротаж (БК);
- индукционный каротаж (ИК);
- микрозондирование (МК);
- боковой микрокаротаж и микрокавернометрия (БМК+МКв);
- радиоактивный каротаж (ГК, НКТ);
- акустический каротаж (АК);
- гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-П);
- кавернометрия (профилеметрия);
- резистивиметрия.
Ниже приводится анализ проведенного комплекса в скважинах Ресурсного лицензионного участка.
Стандартный каротаж проводился во всех скважинах подошвенным и кровельным градиент-зондами (А2М0.5N, N0.5М2А), а также потенциал-зондом (N6М0.5А, N11М0.5А). Одновременно проводилась запись кривой ПС. Основной масштаб записи кривых КС - 2.5 Омм/см, ПС - 12.5 мВ/см. Скорость регистрации составляла 2000-2500 м/ч. Качество диаграмм хорошее.
Боковое каротажное зондирование проводилось во всех скважинах, кроме 100бис. Для измерений использовались подошвенные градиент-зонды с размерами АО=0.45 м; 1.05 м; 2.25 м; 4.25 м; 8.5 м и кровельный градиент-зонд АО=2.25 м с одновременной записью ПС. Основной масштаб записи кривых бокового электрического зондирования КС-2.5 Омм/см; ПС-12.5 мВ/см. Скорость регистрации составляла 2000-2500 м/ч. Качество БКЗ хорошее.
ВИКИЗ проведен во всех скважинах аппаратурой ВИКИЗ в интервале детальных исследований. Качество материала хорошее.
Боковой каротаж (БК) выполнялся в скважинах 100 и 101 в интервале БКЗ аппаратурой ЭК-1. Масштаб регистрации логарифмический с модулем 10.0 см. Скорость записи 2000-2500 м/ч. Качество материала хорошее.
Индукционный каротаж (ИК) был проведен в интервале БКЗ (М 1:200) и по всему стволу (М 1:500) аппаратурой АИК-М (зонд 6Ф1) и АИК-5 (зонд 7И.1.6 скв. 100бис). Масштаб записи кривых 20-25 мСм/м/см. Скорость регистрации 1500-2000 м/ч. Качество материалов хорошее.
Микрозондирование (МК) проводилось в скв. 100 в интервале БКЗ градиент-микрозондом А0.025М0.25N и потенциал-микрозондом А0.05М. Запись велась аппаратурой МК-АГАТ со скоростью 720 - 800 м/ч. Масштаб записи кривых 2.5 Омм/см. Качество записи кривых хорошее в скважине 210 микрозонды забракованы.
Боковой микрокаротаж (БМК) и микрокавернометрия (МКВ) выполнены в скв. 100 аппаратурой МК-АГАТ в интервале БКЗ. Масштаб записи БМК – 2.5 Омм/см, МКВ – 2 см/см. Скорость регистрации 720-800 м/ч. Качество материала хорошее.
Радиоактивный каротаж (ГК, НКТ) проведен в 100 и 101 скважинах аппаратурой СРК.Скорость регистрации кривых 200-500 м/ч, постоянная времени 6 сек. В качестве индикаторов гамма-квантов применялись кристаллы NaJ (TI) размерами 40х40, 30х70, 40х80. Для регистрации нейтронов использовались газоразрядные счетчики СНМ-56. Для записи кривых нейтронного каротажа использовались Pu+Be источники нейтронов мощностью 0.6-1.2107 н/сек. Масштаб записи ГК – 1-2 мкР/ч/см, НКТ - 0.4-0.8 усл.ед/см. Качество материала хорошее и удовлетворительное.
Акустический каротаж (АК) записан аппаратурой УЗБА. Масштаб записи кривых А1 и А2 – 0.4-2.5 B/см; lg (А1/А2) – 0.75-5 дБ/см, Т1 и Т2 – 50-100 мкс/см, ΔТ –20-25 мкс/м/см. Скорость регистрации 600-1000 м/ч. Качество материала в основном хорошее и удовлетворительное.
Гамма-гамма плотностной каротаж (ГГК-П) проведен в скв. 100 аппаратурой СГП-2 в масштабе глубин 1:200. В качестве источника гамма-квантов использовался Cz137. В качестве детектора – кристаллы NaJ (TI) размером 30х70. Постоянная времени – 3-6 сек, скорость регистрации 200-400 м/ч. Масштаб записи 0.05-0.1 г/см3/см. Качество материала удовлетворительное.
Кавернометрия (профилеметрия) проводилась по всему стволу в масштабе глубин 1:500 и в интервалах проведения БКЗ в скв. 100 в масштабе глубин 1:200. Масштаб записи кривых 2 см/см. Измерения проводились аппаратурой СКО-11, ЭК-1 со скоростью регистрации до 1500 м/час. Полученный материал в основном хорошего качества.
Резистивиметрия с целью определения удельного электрического сопротивления промывочной жидкости в стволе скважины выполнялась по всему стволу скважины (М 1:500), либо в интервале проведения БКЗ (М 1:200). Масштаб регистрации кривой – 1 Омм/см, скорость регистрации – 2000-3000 м/час. Материалы хорошего качества.
Инклинометрия проведена во всех скважинах для определения пространственного положения ствола скважины в точках через 25-50 м. Измерения проведены аппаратурой КИТ. Качество замеров хорошее.
Газовый каротаж проводился в скважине 100 с использованием лабораторий АГКС-4АЦ. Одновременно выполнялись два комплекса исследований. Первый – для определения параметров, характеризующих газо- и нефтесодержание пластов, который включает в себя непрерывный анализ газо-воздушной смеси для оценки суммарного содержания в ней углеводородных газов (Гсум) и приведенных газопоказаний (Гприв.), а также компонентный анализ на содержание в пласте углеводородных газов С1-С4 (компонентный газовый каротаж). Второй комплекс – это данные технологического бурения, которые включают в себя: время бурения (Т, мин/м), расход промывочной жидкости (Qвых), характеризующих объемную скорость ПЖ (л/с), поступающей из скважин на выходе, и коэффициент разбавления (Ер), определяющий количество промывочной жидкости, приходящейся на единицу объема выбуренной породы (м3/м3).
Акустическая цементометрия проводилась с целью определения качества сцепления цементного камня с обсадной колонной и породой в масштабе глубин 1:500. Регистрация параметров Ак, Ап, Тп осуществлялась аппаратурой АКЦ, СПАК-6. Масштаб записи кривых Ап и Ак – 12.5 усл.ед./см, Тп – 50 мкс/см. Скорость регистрации составляла 1000-2000 м/ч. Качество материала хорошее и удовлетворительное.
Полные сведения о выполненных исследованиях, масштабах, интервалах и датах проведения замеров приведены в таблице 3.1.
Методика проведения ГИС включала первичную, периодические и полевые калибровки скважинных приборов, проведение подготовительных работ на базе геофизического предприятия и непосредственно на скважине, проведение геофизических исследований на скважине.
Технология исследований определялась временем бурения скважины, очередностью и интервалами вскрытия продуктивных отложений. В пределах перспективного интервала первыми регистрировались кривые БКЗ, МК, БМК, Кв, БК, ИК, необходимые для получения информации о состоянии ствола скважины и определения удельных сопротивлений пластов в радиальном направлении. Методы каротажа, отражающие пористость и литологию пород (ГК, НК, АК) выполнялись в конце основных исследований как менее подверженные влиянию промывочных жидкостей и их фильтратов.
Качество материалов ГИС при первичной приёмке оценивалось производителем геофизических работ согласно требованиям действующих инструкций по проведению геофизических исследований в скважинах, а также другим специальным инструктивным материалом по отдельным методам ГИС.
Главным недостатком выполненного комплекса является отсутствие базовой скважины (на РНО) с расширенным комплексом ГИС и сплошным отбором керна из продуктивных отложений, позволившей бы существенно улучшить петрофизическое обеспечение количественной интерпретации. Кроме того, полностью отсутствуют специальные исследования, такие, как БК-МБК со сменой раствора, каротаж-испытание-каротаж, а также - гамма-спектрометрические исследования, ядерно-магнитный каротаж и др.
В целом следует отметить, что полнота и качество имеющихся материалов ГИС позволяют использовать их для литологического расчленения разреза, выделения коллекторов и определения подсчетных параметров.