Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конечные шпоры.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
674.3 Кб
Скачать

46. Геологическая интерпретация диаграмм метода диэлектрической проницаемости.

Интерпретация диаграмм ВДМ

Кривые ВДМ хорошо дифференцированы. Степень дифференциации разрезов по вертикали зависит от базы зонда ∆Z=0,3-0,6м. Кривые симметричны, характер кривых аналогичен кривой метода СП, но имеет большую разрешающую способность, границы пластов выделяют по серединам аномалий.

Характ. отсчеты: экспериментальные значения в тонких пластах и ср. значения в пластах >толщины. Хорошо использ-ть данный метод в тонкослоистых р-зах скв. dс<0,3м, заполн. р-ром с ρр >0,7 Омм, практически не влияет на показания ВДК. Не влияет также и ЗП с Д <0,3-0,8м.

Решаемые задачи:

1. определение литологии пород и выделение коллекторов. При литол. расчленении разреза можно рассматривать как метод глинистости. В глинистых породах Е >30, увелич. Е в водонасыщ. породах, коллекторах. В продуктивных коллекторах и в чистых плотных породах – низкие значения Е.

2.Определение Е и ρп. Если измерено только ∆φ, то для определения необходимо знать ρп, определен. другим методом. Если измерено ∆φ и амплитудные характеристики, можно определить Е и ρп. Одновременная оценка Е и ρп возможна, если измерено ∆φ и вертикальные составляющие амплитуды.

3.Оценка характера насыщения коллекторов и определение Кв

Кнг=1- Кв

Петрофизическая зависимость Епжпглглск(1нг-Кпгл); Ежввн(г)

К в=(Квво)/(1-Кво)

4.Разделение коллекторов, насыщенных пресной водой и нефтью. Данная задача не решается никакими другими Эл методами, кроме волнового диэлектрического метода (водоносный или продуктивный пласт). Евп=12-25(не зависимо от минерализации); Енп=5-12

Этот метод может заменить метод СП. Он более дифф-ый, чем СП, позволяет выделить более тонкие пласты в разрезе скв.

47. Разновидности диэлектрического метода. Принципы измерения в волновом диэлектрическом методе вдм

Способы изменения в ВДМ основаны на волновых представлениях о распространении э/м волны в окруж среде.

Глубинный прибор представляет собой 3-х катушечный зонд, содержащий 1 генерат. и 2 приемные катушки. Измерения проводят в э

\м поле с частотой превышающей f=40-60 МГц.

При выборе частоты руководствуются тем, чтобы регистрируемый сигнал был пропорционален Е и практически не зависел от δ. Чем выше частота э/м поля, тем <влияние электропроводности.

Э/м волна, возбуждаемая генератор. катушкой распространяется от источника поля, отражается частично от стенки скв, а частично распространяется дальше в породы, слагающие разрез. Волна, идущая по скв, быстро затухает, что связано с малым диаметром скв и низким сопротивлением р-ра. В породах, окружающих прибор, волна распространяется на значительное расстояние, кот. возрастает с увеличением сопротивления гп. Проходящая волна скользит вдоль стенки скв и образует в скв прямолинейную волну. Скорость распространения этой волны пропорциональна скорости распространения колебаний гп. Поле в точке измерения определяется преломленной волной. Путь волны слагается из участков АВ, ВС и СД (для 2-х катуш.зонда).

На участках АВ и СД происходит затухание и фазовый сдвиг колебаний, определяемые Эл параметрами в скв. На участке ВС – эл параметрами гп. Полезный сигнал формируется на участке ВС. Чтобы исключить влияние скв применяют 3-х катуш. зонды (комбинация 3-х катуш. зондов).

Путь волны к 1 катушке АВСД, ко 2 АВЕF. Два пути распадаются на СЕ. Поэтому, если измерить разность фаз э/м волны ∆φ= φ1- φ2 м/д 1 и 2-ой измерит. катушками, то влияние скв устраняется, поскольку она вносит одинаковый фазовый сдвиг в регистрируемый сигнал. Разность фаз ∆φ определяется свойствами пород на участке СЕ. СЕ называют базой зонда. СЕ=∆Z. Регистрируемым параметром в ВДМ явл ф-ция cos∆φ или sin∆φ/2. кроме ∆φ в этом методе измеряют также ∆hz=hz1-hz2 разность вертикальных составляющих амплитуды э/м волны, приход. к измерительным катушкам U1 и U2. Регистрируемыми параметрами явл hz1/ hz2, либо (hz1-hz2)/ hz2.

На ∆φ и hz1 (hz2) влияют Е и δ. Однако ∆φ на высоких частотах практически не зависит от δ. Амплитуды испытывают большее влияние δ даже на высоких частотах. Преимущество ВДМ пред ДИМ явл существенное снижение влияния скв.

Связь ∆φ и Е, r, ω, ∆Z(расстояние м/д катушками), С-скорость распространения э/м волны. Для перехода от ∆φ к Е используют палетки.

Выбор длины зонда в ДИМ основывается на характеристике затухания сигнала в пласте и скв. в породах с удельным сопротивлением ρп>5 Омм сигнал достаточно силен Lз=1-1,5м. Для 2-х катуш. зондов в 3-х электродном зонде ВДК L1=0,5-0,7м; L2=1-1,2м; ∆Z=0,3-0,6м.

RиВДК=0,6-0,8м. запись зонда: U1=0,3U20,7Г

Исследования ВДК проводят в необсаж. скв, заполненной пресной промыв.ж-тью с ρр>0,7-0,8 Омм, или пробуренной на нефт. основе. Чем выше ρр, тем лучше, меньше влияет скв.

ВДК можно проводить в сухих скв. и в скв обсат. стекло-пласт. трубами. Лучшими объектами явл разрезы, сложенные породами высокого сопротивления. В породах ρр<5 Омм – метод малоэффективен, т.к. его показания определяются δ, а не Е.