
- •Лекция 1. Геофизические исследования скважин и скважинная геофизика
- •Лекция 2
- •Электрический каротаж э лектрический каротаж является самым распространённым видом гис
- •С амопроизвольная поляризация в скважине
- •Каротаж сопротивлений
- •Физические свойства горных пород
- •Лекция 3. Каротаж сопротивления обычными зондами
- •Э лектрическое поле точечного источника
- •Стандартный электрический каротаж.
- •Боковое каротажное зондирование
- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности. Бкз.
- •Лекция 4. Среды с плоско–паралельными поверхностями раздела решение задачи методом зеркальных изображений.
- •Физическое объяснение кривых.
- •Для пласта неограниченной мощности значения к подсчитаны для ряда наиболее важных практически случаев. Это кривые зависимости к /с от l/dС. Это теоретические кривые бкз
- •Трехслойные кривые бкз
- •Форма кривых кажущегося сопротивления. Экранирование
- •Форма кривых кажущегося сопротивления Экранирование
- •Лекция 5. Кажущееся удельное сопротивление пластов конечной мощности Палетки экз.
- •Лекция 6. Боковой каротаж
- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды состоят из основного токового а0, двух пар измерительных м1n1 и m2n2 и несколько пар экранных электродов.
- •Форма кривых кажущегося сопротивления против пластов конечной мощности
- •Лекция 7. Индукционный каротаж
- •Диэлектрический каротаж.
- •Палетки для зондов волнового диэлектрического каротажа.
- •Лекция 8. Кольцевые зонды. Каротаж в процессе бурения
- •Лекция 9. Ядерно – магнитный каротаж
- •Лекция 10 Радиоактивный каротаж
- •Лекция 11. Общие вопросы интерпретации рк.
- •Гамма каротаж.
- •Нейтронный гамма каротаж (нгк) и нейтрон - нейтронный каротаж (ннк).
- •Спектрометрия гамма излучения.
- •Селективный гамма - гамма каротаж (ггкс).
- •Аппаратура рк
- •Лекция 12 Контроль технического состояния скважины.
- •Измерения искривления скважины
- •Лекция 14. Комплексирование измерений. Комплексные и комбинированные приборы.
- •Комплексные и комбинированные приборы
- •Лекция 15. Оперативная интерпретация геофизических данных
- •Лекция 16. Сводная интерпретация и подсчет запасов нефти и газа
- •Определение нижних граничных значений пористости и проницаемости коллекторов.
- •Лекция 17
- •1.Методы контроля за разработкой нефтяных и
- •1.1 Метод термометрии
- •1.2 Метод механической расходометрии
- •1.3. Метод влагометрии (диэлькометрия).
- •1.4. Метод индукционной резистивиметрии
- •1.5. Метод термокондуктивной дебитометрии
- •1.6. Метод барометрии
- •1.7. Метод шумометрии
- •1.8. Метод плотностнометрии
- •1.9. Метод меченого вещества
- •1.10. Метод электромагнитной локации муфт.
- •1.11. Метод электромагнитной дефектоскопии и толщинометрии.
- •1.12. Метод гамма-гамма цементометрии.
- •1.13. Метод акустической цементометрии.
- •1.14. Метод интегрального гамма-каротажа .
- •1.16. Методы импульсного нейтронного каротажа.
- •2. Задачи, решаемые геофизическими методами при контроле за разработкой нефтяных месторождений.
- •2.1 Исследование процесса вытеснения нефти в пласте
- •2.2. Изучение эксплуатационных характеристик пласта.
- •2.3. Исследование технического состояния скважин.
Селективный гамма - гамма каротаж (ггкс).
При ГГКП регистрируется излучения с энергией более 200 кэВ, что исключает влияние состава пород обусловленного различием атомного номера Zэлементов, входящих в их состав. Если регистрировать излучение от 50 до 200 кэВ, то результаты ГГК будут существенно зависеть от эффективного атомного номера, т.е. от литологического состава исследуемых пород. Сходство измерительных установок позволяет использовать один источник. Ограничение метода – невозможность применения в скважинах с утяжеленной баритом или гематитом промывочной жидкости.
Аппаратура рк
Шифр |
Измерительные параметры |
Способ уплот-нения каналов |
Диаметр, температура, давление |
Область применения |
РГП-2 |
ГГКб, ГГКм |
полярное разделение |
125мм,135, 80мПа |
Нефтяные и газовые скважины |
СГП |
ГК |
--//-- |
130,165/120 |
--//-- |
РКС |
ГГКб, ГГКм ГК |
--//-- |
128,120/60 |
--//-- |
ПК1-941 |
--//-- |
--//-- |
102,100/200 |
--//-- |
МИК-2 |
ИНКб, ННКм, ГК |
--//-- |
,135/100 |
--//--- |
РКС-2 |
|
|
90,120/80 |
|
РКС-3 |
ННКб, ННКм, ГК, МП |
|
|
|
РКИ-841 |
|
|
|
|
ИГН-4 |
хлоро, водосодерж. |
|
90,120/60 |
|
ДРСТ-2 |
ГК, ГГК, ИГК, ННКт, ИНКнг |
|
65,120/50,90/40 |
угольные, рудные, нефте- и газовые скважины |
ДРСТ-3 |
ГК, ГГК, ГК и НГК, ГК, ННК |
полярное |
60/90,120/60,100 |
|
Источники радиоактивных изотопов, применяемые в приборах нейтронного РК:
Po-Be, Pu-Be, 252Cf выход до 107н/с.
При работе при повышенных температурах (более 120) используются сосуды Дьюара.
Лекция 12 Контроль технического состояния скважины.
Температурные измерения в скважинах
Проводятся для изучения теплового поля Земли, для выяснения температурного режима бурящихся разведочных и эксплуатационных, а также действующих скважин.
Наличие теплового поля Земли вызывает непрерывное повышение температуры горных пород с увеличением глубины их залегания, которое характеризуется геотермической ступенью и геотермическим градиентом.
Геотермическая ступень G представляет собой расстояние в метрах, при углублении на которое температура горных пород возрастает на 1.
Геотермический градиент Г представляет число К, на которое возрастает температура горных пород при углублении на 100 м.
В зависимости от геологических, гидрогеологических и др. условий величины G и Г имеют различные значения; в среднем G33 м/К, а Г3 К/100м.
Основным прибором для измерений температуры является резисторный термометр на каротажном кабеле. Измерения температуры горных пород производят в функции глубины. Чувствительным элементом является металлический или полупроводниковый резистор с большим температурным коэффициентом.
Сопротивление R металлического термометра изменяется по закону:
R=R00
0,004 для медного резистора.
Для мостовой схемы:
U=0.5 JR0(T-T0)
Температура среды может быть определена по формуле:
где
Чувствительность термометра
Измерения температуры проводятся при спуске прибора в скважину, скорость перемещения должна быть такой, чтобы он успевал воспринимать температуру ПЖ в данной точке скважины
Ти - измеренная температура
Тс - температура окружающей среды
Тпи - температура окружающей среды при предыдущем измерении перед перемещением в данную точку
- постоянная времени термометра, равная времени, в течение которого термометр воспринимает 0,63 разности температур ТПИ -Тс
;
где z2, z1 - глубины измерения температуры
Т2, Т1 - температуры.