vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Электрические свойства
Параметры, влияющие на сопротивление пласта:
–Геометрия пор
–Пористость
–Соленость воды
–Температура
–Горное давление
–Состав породы
Влияние зоны проникновения и профили сопротивления в пласте с проникновением
Пресный буровой раствор
S – зонд малой глубинности
M – зонд средней глубинности
D – зонд большой глубинности
Соленый буровой раствор

Промытая зона пласта

Зона проникновения

Незатронутый пласт
Зондами измеряется кажущееся удельное электрическое сопротивление
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Методы сопротивления
|
L |
|
L |
|
h |
• Потенциал-зонд |
Градиент -зонд |
– А, B – токовые электроды |
А, B – токовые электроды |
– M, N – измерительные электроды |
M, N – измерительные электроды |
– O – точка записи |
O – точка записи |
– АМ – длина зонда |
АО – длина зонда |
Диаграммы потенциал-зонда
Непроводящая среда |
Проводящая среда |
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Диаграммы градиент-зонда
БКЗ
•A0.4M0.1N
•A1M0.1N
•A2M0.5N
•A4M0.5N
•A8M1N
ρa = f ( AO )
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Типичный набор кривых метода сопротивлений БКЗ
Современные фокусированные зонды бокового каротажа
Фокусирование достигается применением экранирующего тока вокруг главного Ao электрода, ток которого в пластусиливается. Глубина исследования определяется размером набора электродов и путем возвратного тока для каждого набора. Наложенные (одновременные) измерения двойного фокусированного зонда получаются на тех же электродах использованием различных частот для каждого набора
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Сравнение показаний фокусированного 7-электродного зонда БК с градиент- и потенциалзондами
Потенциал-зонд
Фокусированный зонд
Градиент-зонд
Отклики фокусированного и обычных зондов от тонкого слоя высокого сопротивления, без зоны проникновения при очень соленом буровом растворе (лабораторные исследования)
Индукционный каротаж - ИК
Измеряется кажущаяся электропроводность пород
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Индукционный метод - ИК
|
|
|
|
|
|
|
Влияющие эффекты: |
|
|
|
|
|
¾ |
Скин-эффект |
|
|
|
|
|
¾ |
Диаметр скважины |
|
|
|
|
|
¾ |
Вмещающие породы |
|
|
|
Поправка за скин-эффект |
|
|
|
|
|
¾ |
Наклонное падение слоев |
Кажущаяся |
|
|
|
|
|
|
|
|
¾ |
Геометрический фактор |
роводимость, |
|
|
|
|
измеренная |
|
|
|
|
¾ |
Зона проникновения |
зондом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действительный отклик |
|
|
|
|
|
|
|
индукционного каротажа в |
|
|
|
Действительная проводимость |
|
|
сравнении с ожидаемым |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Границы применимости БК и ИК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ИК |
|
Rmf |
> 2, |
Rt ≤ 200 Îìì |
|
|
|
|
|
|
Rw |
|
|
|
- БК |
1) |
|
Rmf |
< 2 |
|
|
|
Rw |
|
|
|
|
|
|
|
2) |
|
|
Rmf |
|
> 2, |
Rt > 200 Îìì |
|
|
|
Rw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) диаметр скважины > 30 см, |
глубокое проникновение > 1 м
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Типичные кривые ИК и БК
Микрозонды - МЗ
Конструкция
микрозонда
Resistivity In The Flushed Zone
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Электрические поля микрозондов
Обычный микрозонд и боковой микрозонд
Прижимной башмак
МБК МЗ
Применение микрозондов
|
Rxo |
= F = |
a |
F – параметр пористости пласта |
|
Rxo –сопротивление промытой зоны |
|
|
φ m |
|
Rmf |
Rmf – сопротивление фильтрата |
|
|
|
|
бурового раствора |
|
|
|
|
φ - пористость |
Применение микрозондов позволяет определить:
Водонасыщенность промытой зоны
Толщину пласта и глинистой корки
Пористость
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Диаграммы микрозондов
Методы глинистости |
Методы сопротивления |
Метод пористости |
(СП-красный, ГК-зеленый) |
(ИК-синий, БК-черный) |
(HК-фиолетовый) |
Уменьшение глин-ти |
Увеличение сопр-ния |
Увеличение пористости |
в коллекторах |
в коллекторах |
в коллекторах |
Резюме: ИК
•Регистрирует значение сопротивления, близкое к истинному сопротивлению пласта
•Вертикальное разрешение – 80 см
•Используется в скважинах, заполненных непроводящим раствором, или в пустой скважине
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
Резюме: БК
•При определении сопротивления продуктивного пласта необходима поправка за проникновение
•Вертикальное разрешение – 60 см
•Используется в скважинах, заполненных проводящим раствором
Резюме: Микрозонды
•Применяются для измерений в промытой зоне.
•Главная цель - вычислить пористость, предполагая 100% водонасыщенность промытой зоны Sxo и используя сопротивление фильтрата бурового раствора Rmf.
•Отношение Rxo к Rt выявляет подвижные углеводороды.
•Зонды выбираются на основе предполагаемой глубины зоны проникновения, комбинируются с другими электрическими зондами, обязательно корректируются за скважинные условия.
•Микрозонд дает отношение сопротивления глинистой корки Rmc (микроградиент-зонд) к Rxo + Rmc (микропотенциал-зонд ), которое указывает на налипание глинистой корки и, следовательно, на проницаемый пласт.
Известно, что расхождение (кривых микрозондов) встречается и для пластов с очень низкой проницаемостью.