Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
почти готово.doc
Скачиваний:
350
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
4.28 Mб
Скачать

8.2.4.Глубинные приборы, применяемые при исследованиях

скважин

Из всего разнообразия глубинных приборов, применяемых при исследованиях скважин, выделяются две большие категории, различающиеся способом преобразования и передачи информации.

Приборы с местной регистрацией (или автономные приборы), у которых преобразование и запоминание информации осуществляется непосредственно в глубинном снаряде, находящемся в скважине; спуск их в скважину производится на проволоке.

Дистанционные приборы: преобразование измеряемой величиныосуществляется непосредственно в глубинном снаряде, а регистрация вторичным прибором, установленным на поверхности; спуск глубинного снаряда в скважину и передача информации на поверхность производятся при помощи специального геофизического кабеля.

В соответствии с назначением глубинные приборы для измерения давления можно разделить на три основные группы.

1)Механические манометры, предназначенные для измерения абсолютного значения давления.

2)Механические дифманометры, предназначенные для измерения приращений давления.

3)Электронные манометры — дистанционные и с местной регистрацией; высокая разрешающая способность и широкий диапазон измерения и приращений давлений одновременно.

Для измерения температуры в скважине используются термометры, отличающиеся друг от друга как по принципу действия, так по конструктивному и схемному исполнению. Условно, глубинные термометры можно разделить на три группы.

1)Приборы с местной регистрацией - в них обычно применяются манометрические и дилатометрические датчики. Такие термометры обладают большой тепловой инерционностью, используются для измерения установившихся тепловых процессов и в относительно небольшом интервале глубин.

2)Дистанционные термометры сопротивления, принцип действиякоторых основан на изменении сопротивления чувствительного элемента при изменении его температуры. К этой группе относитсябольшинство глубинных термометров, применяемых при геофизических исследованиях.

3)Дистанционные частотные термометры, принцип действия которых основан на изменении частоты колебательного контура в зависимости от температуры окружающей среды. Высокая чувствительностьи малая тепловая инерционность термометров этой группы позволяют использовать их как при точечных измерениях, так и при непрерывном продвижении глубинного прибора вдоль ствола скважины [8].

8.3.Промыслово-геофизические методы

При промыслово-геофизических исследованиях с помощью при­боров, спускаемых в скважину посредством глубинной лебедки на электрическом (каротажном) кабеле, изучаются:

  • электриче­ские свойства пород (электрокаротаж),

  • радиоактивные (радио­активный каротаж — гамма-каротаж, гамма-гамма-каротаж, нейтронные каротажи),

  • акустические (акустический каротаж),

  • механические (кавернометрия) и т. п.

Промыслово-геофизиче­ские исследования позволяют определить пористость (поровую, трещинную, кавернозную), проницаемость, нефтеводогазонасыщенность, толщину пласта, отметки его кровли и подошвы, ли­тологию и глинистость пород, положения водонефтяного контакта (ВНК), газонефтяного котакта (ГНК) и их про­движения, интервалы обводнения, состав жидкости в стволе скважины и его изменение (гамма-плотнометрия, диэлькометрическая влагометрия, резистивиметрия и др.), скорость движения и распределение закачиваемых в пласт агентов (метод радиоактивных изотопов, индикаторные методы и др.), выявить ра­ботающие интервалы пласта, установить профили притока и по­глощения (скважинная дебито- и расходометрия, термометрия, фотоколориметрия, определение содержания ванадия и кобальта в нефти), определить техническое состояние скважины (каче­ство цементирования, негерметичность обсадных труб, наличие межпластовых перетоков, толщина стенок труб, дефекты в них, местоположение интервалов перфорации, элементов оборудова­ния, муфт и забоя скважины, место отложения парафина, осадка и др.).