Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оветы по ГИС.doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
4.31 Mб
Скачать

№14 . Боковое электрическое зондирование: его назначение, решаемые задачи. Типы кривых бокового электрического зондирования.

БЭЗ – измерение ρК несколькими (5-7) градиент-зондами разной длины. Это позволяет учесть влияние бурового раствора, найти истинное ρ, установить наличие зоны проникновения. Для интерпретации также необходимо иметь кавернограмму и кривую изменения ρРАСТВОРА. Стандартный набор градиент-зондов: 1) A0,4M0,1N 2) A1,0M0,1N 3) A2,0M0,5N 4) A4,0M0,5N 5) A8,0M1,0N 6) N0,5M4,0A (обращённый зонд для уточнения границ).

По результатам измерений строят кривую – ρК от L-зонда в двойном логарифмическом масштабе. Полученные кривые сопоставляют с палеточными (с известными ρПЛАСТА и глубиной зоны проникновения фильтрата бурового раствора). Для этого на бланк с наблюдаемой кривой наносят «крест» - по ординате это ρРАСТВОРА, по абсциссе dСКВ.

Четыре основных типа кривых БЭЗ:

1 – двухслойные кривые (скважина-пласт):

Литологически: плотные непроницаемые известняки, аргиллиты, плотные непроницаемые песчаники. Могут быть в коллекторах трещиноватого типа при глубоком проникновении раствора – характерны для нефтенасыщенных коллекторов.

– ρПЛАСТА > ρРАСТВОРА.

– ρПЛАСТА < ρРАСТВОРА.

2 – трёхслойная кривая (скважина-зона проникновения-пласт), при понижающем проникновении. Характерны для мощных пластов-коллекторов. Литологически: проницаемые нефтегазонасыщенными породами.

3 – трёхслойная кривая при повышающем проникновении. Характерны для мощных пластов-коллекторов. Литологически: проницаемые песчаники и известняки с гранулярным типом пористости, насыщенными минерализованной водой.

4 – тонкий пласт высокого сопротивления при наблюдении градиент-зондом. Литологически: плотные или проницаемые пласты.

5 – крест кривой.

№ 9. Метод сопротивления заземления: физические основы, применяемые модификации (бк, мбк).

М етод сопротивления заземления.

Регистрируем кривую сопротивления заземления, пропорциональна сопротивлению пород.

, K = 4πrЗ.

RИССЛ = 10rЗ.

Отсутствует экранный эффект: если ρП > ρВМ, то токи уходят по меньшему сопротивлению – неправильная кривая. Поэтому придумали новый способ.

Метод Бокового Каротажа (БК).

Ш ироко используются две модификации: измерения семиэлектродным зондом и трёхэлектродным зондом. Трёхэлектродный зонд – длинный электрод, разделённый двумя изолирующими промежутками. Через электроды A0, A1, A2 пускают ток одной полярности и ток через экранные электроды регулируют так, что между ними не было разности потенциалов – тогда ток вдоль скважины не потечёт.

И змеряют ρЭФ – сопротивление фиктивной однородной среды, в которой регистрируемая ρ имеет ту же величину, что и в неоднородной среде. Длина L – расстояние между серединами изолирующих промежутков. LОБ – общая длина. Точка записи – середина центрального электрода. Параметр фокусировки для семиэлектродного зонда q = (LОБ - L) / L. С увеличением параметра фокусировки уменьшается влияние ближней зоны (скважины и зоны проникновения), увеличивается влияние мощности пласта на ρЭФ.

а – семиэлектродный зонд;

б – трехэлектродный зонд.

1 – пласт: 2 – ρК / ρР; 3 – ρП / ρР.

Семиэлектродный зонд: границы пласта определяют откладыванием вниз\вверх ½L от точек максимального градиента кривой. Влияние мощности пласта надо учитывать с h<2LОБ.

Трёхэлектродный зонд: границы пласта определяют по началу наиболее крутого подъёма\спада кривой. Влияние мощности пласта надо учитывать с h<4dСКВ.

кривые зависимости ρК / ρР от ρП / ρР для семиэлектродного зонда. шифр кривых – D / dСКВ.

При отсутствии зоны проникновения (D / dСКВ = 1) ρК пропорционально истинному ρП. Метод БК целесообразно применять при ρР < 0,1 Омм, а также для изучения разрезов, сложенных плотными породами с высоким ρ.

Метод Микро Бокового Каротажа (МБК).

R ИССЛ ≈ 20÷30см.

В нефти ρБК > ρМБК, в воде ρБК < ρМБК.

10. Типы экранированных зондов, используемых в практике ГИС. Способы фокусировки.

Семиэлектродный зонд. Электроды смонтированы на гибком кабеле. Зонд имеет три однополярных токовых электрода A0, A1, A2 и две пары измерительных электродов M1N1, M2N2. Через центральный электрод A0 и через фокусирующие электроды A1 и A2 пропускают ток одной полярности. Силу тока через фокусирующие электроды регулируют, чтобы обеспечить равенство потенциалов A0, A1, A2. Это условие будет выполняться, если разность потенциалов между M1N1 и M2N2 равна нулю. В этом случае ток не сможет течь вдоль скважины.

Измеряют ρЭКВ – имеет такой же физический смысл, как и ρК. Вычисляется по формуле: , где K – коэффициент зонда, ΔU – разность потенциалов между одним из измерительных электродов (M1 или N1) и удалённым электродом N, I0 – ток через электрод A0.

Длина L = O1O2 – расстояние между серединами M1N1 и M2N2. Общая длина LОБ = A1A2. Параметр фокусировки q = (LОБ - L) / L. С увеличением параметра фокусировки уменьшается влияние ближней зоны (скважины, зоны проникновения), увеличивается влияние мощности пласта на показания.

Т рёхэлектродный зонд. Длинный электрод, разделённый двумя изолирующими промежутками: центральный электрод A0 и два экранных A1, A2. Пропускают ток одной полярности, разность потенциалов между тремя электродами поддерживают равной нулю.

Длина L – расстояние между серединами изолирующих промежутков. LОБобщая длина.