Доломит глинистый с неравномерными брекчевидными включениями (до 7 см с редкими мелкими включениями ангидрита беловато-серого, размерами до 3 мм. По слою наблюдаются пустоты выщелачивания. Трещиноватый. Порода плотная, крепкая.
Глубина отбора 155,0-160,0 м (Ичерская свита)
155,7 м
Доломит серый. Трещиноватый. Трещины выполнены ангидритом. В верхней части с глубокими пустотами выщелачивания. Местами разрушен до размеров щебня.
155,6 м
Доломит бежевый. Трещиноватый. Трещины различной направленности. С брекчевидными вкраплениями доломита серого размерами до 5 см.
Глубина отбора 199,0-201,9 м (Чарская свита)
199,3 м
Доломит бежевый, местами бурый. Однородной текстуры. С малочисленными разнонаправленными трещинами до 2 мм, выполненных кальцитом.
Таблица 2. Результаты исследований образцов керна
Проведенные исследования на керне свидетельствуют о наличии вторичных пустот, в которых отсутствует какая-либо закономерность распределения значений измеренной пористости от их типа. Кроме того, стоит отметить, что ограниченное количество исследований в разрезе данной скважины не позволяет составить надежных петрофизических связей. В связи с этим, подсчетные параметры для оценки запасов определялись стандартными подходами к интерпретации по комплексу ГИС, который был проведен в той же скважине, где отбирался керн.
Методика интерпретации ГИС В рассматриваемой скважине был проведен комплекс геофизических исследований, позволивший определить пористость несколькими методами [2, 4, 8]. Причем пористость по данным 2ННКт была определена в момент записи (TRNP).
Пористость по акустическому каротажу была посчитана по стандартной формуле:
КпАК = ,
где - интервальное время в мкс/м по данным акустического каротажа, 143 мкс/м – интервальное время в доломите, 680 мкс/м - интервальное время в фильтрате бурового раствора для данных скважинных условий (температуре, минерализации и глубине).
Через уравнение Арчи-Дахнова можно рассчитать коэффициент пористости, при том, что нам известно, что в исследуемом интервале у нас 100%-ное насыщение водой [7].
КпБК = ,
где - сопротивление пласта в зоне исследования боковым каротажем. Сопротивление смеси фильтрата и пластовой воды в зоне исследования боковым каротажем в среднем равно 7-8 Омм, - сопротивлении фильтрата, равное 1,2 Омм.
Вторичная пористость не что иное, как разница определенных коэффициентов:
Кпвтор = Кпобщ – КпАК Общая пористость, определенная методом БК, достигает максимального значения в 15 %, при том, что метод АК показывает превышение за 20 %, ограничиваясь условием отсутствия каверн в пласте.
Рис. 1. Кросс-плот по данным бокового и акустического каротажа для определения наличия интервалов с вторичной пористостью.
На графике зависимости видно, что основной диапазон вариаций пористости составляет 4-12 %, а вторичная пористость в среднем равна 5-7 %, которую также стоит учитывать при оценке запасов воды. При этом граничное значение пористости составляет 5 % (по аналогии с лучше изученным подсолевым продуктивным горизонтом). Также необходимо отметить, что некоторые пустоты могут быть подвержены постседиментационным процессам и заполнены кальцитом или галитом, в большей степени это относится к коллекторам Чарской свиты [3].
Восстановление данных ГГК-п В комплексе ГИС отсутствуют замеры плотностного каротажа, поэтому авторы прибегнули к одному из известных способов восполнения данной информации. Обычно восстановление записи каротажа проводится под задачи сейсморазведки, однако, расчеты были проведены для того, чтобы дать наиболее полную характеристику горным породам, слагающим разрез [9]. В данном случае для синтезирования метода было применено уравнение Гарднера:
RHO=a*m*log10(DT), где, a, m – эмпирические коэффициенты, DT – время пробега продольной волны.
Полученная кривая плотности имеет хорошую сходимость с данными керна. Таким образом можно получить представление о плотности пород по всему разрезу и привлекать эти данные для оценки пористости и других прочностных свойств горных пород в отложениях нижнего и среднего кембрия, например, для бурения новых скважин.