как устроен простейший зонд индукционного каротажа?
что измеряют индукционными зондами?
в каких единицах замеряется проводимость пород?
как находят эффективное сопротивление через электропроводимость по
в каких разрезах эффективен БК?
как снимаются отчёты с кривой ИК и БК?
Литература.
Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руково- дство по интерпретации данных ГИС. Учеб. пособие для вузов. - М.: ООО «Не- дра- Бизнесцентр», 2007. - 327 с.
Ознакомиться с информацией на стр. 80-85.
ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6
Тема. Интерпретация диаграмм микрозондов.
Цель. Ознакомиться с интерпретацией диаграмм микрозондов.
Основные теоретические положения. Интерпретация данных нефоку- сированных микрозондов. При изучении разрезов скважин с помощью нефоку- сированных микрозондов (МК) измеряется кажущееся сопротивление пород в вблизи стенки скважины. Исследование проводится двумя зондами A0.025M0.025N (микроградиент – зонд МГ) и А0.05М (микропотенциал – зонд МП), именуемыми соответственно микроградиент - и микропотенциал-зонд.
Поскольку размеры микрозондов очень малы, границы пластов по диа- граммам МК, как правило, находятся по одновременным крутым подъемам кривых МП и МГ с большой точностью (рис. 6.1). Абсолютная погрешность отбивки границ по МК составляет 0,2 м.
В каверне при относительно низком сопротивлении окружающих пород (глины) и условии, что башмак микрозонда не касается стенки скважины, реги- стрируется обычно кажущееся сопротивление (ρк), близкое к сопротивлению глинистого раствора (ρр).
Поскольку башмак микрозонда отделён от плотной породы очень нерав- номерным по толщине слоем глинистого раствора, то регистрируются резко дифференцированные кривые при достаточно высоких показаниях на диаграм- мах обоих зондов. Аналогично отмечаются пористые, но слабопроницаемые и неразрушающиеся разности. Они отличаются от плотных пород только не- сколько меньшими значениями ρк.
Фильтрующие пласты, на поверхности которых образуется глинистая корка, отмечаются несовпадающими средними показаниями обоих микрозон-
дов. Сопротивление по МГ (ρМГ) меньше сопротивления по МП (ρМП). В резуль-
к к
тате количественной интерпретации диаграмм микрозондов можно оценить УЭС промытой зоны пласта-коллектора (ρпз). Для этого используются специ- альные палетки (рис. 6.2).
Палетки для определения ρпз представляют собой семейства кривых
ρМГ/ρгк=f(ρМП/ρгк) для заданных значений ρпз/ρгк (ρгк – сопротивление глинистой
к к
к
к
корки) и толщины глинистой корки (hгк). С диаграмм снимаются значения ρМГ и ρМП в исследуемом интервале. Сопротивление глинистой корки (ρгк) определя- ется по сопротивлению бурового раствора (ρр) с учетом его температуры (t) по палетке (рис. 6.3) ρгк =f(ρр, t).
Для определения ρпз по диаметру скважины выбирается наиболее подхо-
дящая палетка (рис. 6.2) ρМГ/ρгк=f(ρМП/ρгк) и на ней находится модуль μ линии,
к к
проходящей через точку с известными координатами ρМГ/ρгк и ρМП/ρгк. По вели-
к к
чине этого модуля μ вычисляется значение ρпз=μρгк. Поскольку точность опре- деления ρпз обычно невелика, МК используют преимущественно для расчлене- ния разреза и выделения гранулярных коллекторов.
Рис. 6.1. Диаграммы обычных микрозондов и кавернограмма
Каротаж микрозондами с фокусировкой тока называется боковым мик- рокаротажем (БМК). В обычном микрозонде с нефокусированными электрода- ми часть тока проходит вблизи стенки скважины, что обусловливает значитель- ное влияние глинистой корки на величину замеряемого сопротивления. При применении боковых микрозондов с фокусировкой тока токовые линии пересе- кают слой между башмаком и породой почти под прямым углом, что снижает влияние глинистой корки на кажущееся сопротивление. Этим облегчается зада- ча определения удельного сопротивления части пласта, прилегающей к стенке скважины. Коэффициент микрозонда определяется экспериментально.
Рис. 6.2. Палетка для интерпретации результатов измерений микрозондами.
Шифр кривых: ρпз/ρгк=μ;
(1,0) – толщина глинистой корки hгк в см;
Рис. 6.3. Палетка для определения сопротивления глинистой корки по сопротивлению бурового раствора и его температуре.
Шифр линий – температура в оС
Кривые БМК имеют форму, аналогичную форме кривых БК, но кривые БМК более дифференцированы. Границы пластов отбиваются по резкому подъ- ёму кривых. Интерпретация БМК заключается в детальном расчленении разре- за, точной отбивке границ пластов, определении удельного сопротивления про- мытой части пласта ρ пз.
эф
При толщине глинистой корки h гк не более 10 мм для двухэлектродного зонда БМК и 20 мм для трехэлектродного значения эффективного сопротивле- ния по БМК (ρ БМК), полученные этими зондами, мало отличаются от сопротив-
эф
ления промытой зоны ρ пз. С увеличением hгк показания БМК уменьшаются тем больше, чем больше отношение ρ пз/ρ гк. Для определения влияния на величину ρ БМК толщины глинистой корки hгк используются палетки (рис. 6.4) с семейст- вами зависимостей ρ эф/ρ гк=f(ρ пз/ρ гк, hгк). Значение hгк вычисляется по формуле
hгк = ( dн - dc)/2, где d н – номинальный диаметр скважины; dc – фактический
диаметр скважины. Удельное сопротивление глинистой корки ρ гк определяется по сопротивлению бурового раствора с учётом его температуры по палетке (рис. 6.3).
Рис. 6.4. Пример палетки для определения удельного электрического сопротивления промытой зоны (ρпз) по данным бокового микрокаротажа.
Шифр кривых - hгк в см
На показания БМК промывочная жидкость ПЖ, в том числе и высоко- проводящая (соленая), оказывает относительно небольшое влияние. Поэтому этот метод является неотъемлемой частью комплекса электрического каротажа, выполняющегося в скважинах, которые бурятся на высокоминерализованных ПЖ. Сравнивая в этом случае показания БК и БМК, удается выделить в разрезе нефтегазоносные пласты. Значение ρэф, определенное по БМК, из-за понижаю- щего проникновения оказывается меньше ρэф, определенного по БК. Из рас- смотрения должны быть исключены интервалы скважины с увеличенным диа- метром dc, так как увеличение dc может также вызвать снижение ρэф по БМК.
Достарыңызбен бөлісу: |