
- •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.
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
Удобно пользоваться логарифмическим масштабом. На каждый бланк с логарифмической сеткой наносят несколько кривых БКЗ, объединенных согласно этому принципу на одном бланке, называется палеткой БКЗ.
Двухслойные кривые БКЗ для градиент – зондов свидетельствуют о следующем:
1.При очень малых L величина к приближается к величине с независимо от п.
2. При пс с увеличением длины зонда к сначала растет, становится равным п и потом превышает его. Достигнув максимального значения, к при дальнейшем увеличении длины зонда стремится к удельному и становится равном ему.
3. При пс с увеличением длины зонда к сначала уменьшается, становится равным п ,а затем меньше него. Достигнув минимального значения, к при дальнейшем увеличении L приближается к п и, наконец, становится равным ему.
Таким образом, правой асимптотой кривых БКЗ является величина п, а левой – значение п = с.
Трехслойные кривые бкз
сгруппированы на трехслойных палетках БКЗ, которые отличаются друг от друга параметрами зп с и D/dc.
З
она
проникновения изменяется в большинстве
случаев от 5 до 100 с,
а D
– от 2 до 16 dc.
В случае необходимости палетки и
отдельные трехслойные кривые получают
путем интерполяции.
Форма кривых кажущегося сопротивления. Экранирование
Из сопоставления двухслойных и трехслойных кривых видно, что:
1. Понижающее проникновение приводит в основном к понижению к, а повышающее – к повышению по сравнению с показаниями против пласта такого же удельного сопротивления без проникновения. Изменение показаний характерно для малых и средних градиент - зондов и несущественно для зондов большой длины.
Чем больше глубина ЗП, тем больше L, при котором проникновение влияет на к.
Любая трехслойная кривая расположена между двумя двухслойными кривыми БКЗ, модули которых равны значениям п/с и зпс данной трехслойной кривой. Левые ветви трехслойных кривых приближаются к двухслойной кривой с модулем, равным зпс, а их правые ветви – к трехслойной кривой с модулем зпс.
Форма кривых кажущегося сопротивления Экранирование
Ф
орма
кривой КС и величина к
зависит от мощности пласта h.
При интерпретации каротажных диаграмм
большую роль играет отношение длины
зонда к мощности пласта L/h.
Форма кривой КС и величина к
для пластов hL
существенно различаются.
Подошвенный градиент-зонд (Рис. 25а)
При Lh кривая КС образует минимум в кровле пласта – минимальное значение ниже к покрывающих пласт пород. Против пласта кривая КС возрастает от кровли к подошве. Ширина пика КС меньше h на величину L. Участок длиной L в кровле пласта со сравнительно заниженным сопротивлением наземной зоной экранирования (ЗЭ). К подошве пласта кривая КС достигает максимума, превышающего п и далее спадает до к подстилающих пород.
При L=h зона экранирования занимает основную часть кривой КС против пласта. Только в подошве наблюдается узкий пик с кп.
При Lh против пласта наблюдается несколько смещенный к подошве симметричный max с кп. Значения к – занижены.
Для кровельных градиент – зондов картина зеркально симметричная.
П отенциал – зонд (б).
При Lh пласт на кривой КС отмечается максимумом, симметричным относительно середине пласта. Кровлю пласта смещают на L/2 выше, а подошву пласта – на L/2 ниже участков кривой КС с наибольшей крутизной.
При Lh пласт отмечается небольшим min. Величина к против вмещающих пород на L/2 выше и ниже границ пласта.
Два пласта высокого сопротивления, расположенные недалеко друг от друга, оказывают взаимное влияние на форму кривой КС, полученных градиент – зондом.
Если соседний экранирующий пласт высокого сопротивления расположены со стороны парных электродов ГЗ, то он не оказывает существенного влияния на величину к против исследуемого пласта.
Если расстояние между серединами пластов меньше L, то к - занижены против пласта (рис. а-в).
Если расстояние между серединами пластов больше L, то к против исследуемого пласта завышено (г).
Занижающее экранирование вызвано тем, что при положении электродов M и N против исследуемого пласта электрод А оказывается под экранирующим пластом, который действуя как малопроводящий экран, препятствует распространению тока в сторону электродов M, N.
Завышающее экранирование вызвано тем, что при положении электродов M,N против исследуемого пласта электрод А находится ниже экранирующего пласта, и ток от него распространяется преимущественно вниз.
При исследовании двух пластов высокого сопротивления кровельным градиент – зондом ход кривых КС меняется на обратный.
Экранирование является существенным ограничением и снимает эффективность БКЗ при изучении пластов малой и средней мощности с наличием экранирующих пластов высокого сопротивления.
При измерении потенциал – зондом соседние пласты не оказывают существенного влияния на показания против пласта высокого сопротивления.
Для градиент – зонда – кривые КС сильно искажены, что ограничивает их применение по сравнению с ГЗ.