Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
геофизика / лекция / геофизика.doc
Скачиваний:
1253
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
27.66 Mб
Скачать

9.11. Термокондуктивная расходометрия

Термокондуктивный расходомер (СТД) представляет собой один из видов термоанемометра (термокондуктивный анемометр), работающего в режиме постоянного тока. Принцип работы таких расходомеров основан на зависимости температуры подогреваемого термодатчика от скорости потока. Термодатчиком в приборе служит резистор, нагреваемый током до температуры, превышающей температуру окружающей среды. Величина приращения температуры термодатчика ∆Т, позволяющая судить о скорости потока, определяется либо по измерениям приращения сопротивления датчика ∆ К (прибор типа СТД).

Однако, наряду со скоростью потока на показания термокондуктивных расходомеров влияют факторы (теплофизические свойства) среды, режим течения, геометрия обтекания датчика потоком и т.д., которые не могут быть учтены при интерпретации полученных результатов. Это обстоятельство не позволяет использовать данные этих расходомеров для получения количественной информации о дебитах отдельных интервалов, в случае многофазного потока.

К достоинствам термокондуктивных расходомеров следует отнести:высокую чувствительность в диапазоне низких (менее 1 м3/сут) и средних дебитов, что позволяет выделить притоки жидкости, не фиксируемые гидродинамическими расходомерами.Простота конструкции, что повышает его эксплуатационные качества. Возможность создания приборов малого диаметра (до 16-20 мм).

Данные термокондуктивной расходометрии используются для решения следующих задач: выделение интервалов притока или приемистости, а также выявления мест негерметичности обсадной колонны при исследовании действующих скважин.Выявление перетоков между перфорированными пластами при исследовании остановленных скважин.Установить положение искуссвенного забоя.

Оценить тип среды, заполняющий рабочий интервал. Установить глубину спуска НКТ при приеме насоса в насосных скважинах (когда нефте-водораздел выше приема насоса). В случаях стабильного однофазного или однородного потока, большой толщины перемычек, раздкеляющих соседние работающие интервалы (более 3 метров), удаленном окончании НКТ (более 3 метров) и чистом зумпфе. Недостатки:

  1. наличие близкого зумпфа осложняет выявление интервалов притока.

9.12. Радиогеохимический метод

Этот метод основан на использовании радиогеохимического эффекта, возникающего при разработке нефтяных месторождений в процессе вытеснения нефти закачиваемыми водами (пресными, морскими). При нагнетании воды в залежь в передней части фронта вытеснения образуется буферная оторочка, представляющая собой смесь закачиваемой воды с вытесняяемыми остаточными водами залежи.

Поскольку считается, что радий в нефтяной залежи сосредоточен в остаточных водах, то буферная оточка обогащается радием, концетрация которого достигает 3.5-10 Бк/дм3. Под влиянием поверхностных сил капиллярных систем пластовая вода приобретает свойства низкополярных растворителей и ее растворяющая способность резко возрастает. Поэтому сульфаты и карбонаты кальция, бария, радия, выпадающие в осадок в нормальных условиях, в капиллярной системе пласта находятся в растворенном состоянии. Поступая в скважину, пластовая вода восстанавливает свои свойства высокополярного растворителя.

Сульфаты и карбонаты кальция, бария, радия частично осаждаются на цементном камне и стенках фильтра в виде радиокальцита и радиобарита, частично выносятся на поверхность. В результате возникают аномалии ГК на участках, где их раньше не было, то есть появление свежих аномалий ГК связано с началом обводнения или обводнением скважины.

Соседние файлы в папке лекция