Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Акустические (ультразвуковые) методыСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Акустические методы основаны на измерении в скважине скоростей распространения упругих волн и интенсивности их затухания в горных породах. Скорость распространения упругих волн v зависит от литологии (упругих свойств) минерального скелета пород, степени их цементации, пористости и характера насыщающей жидкости, а также от разности горного и пластового давлений. Максимальные значения v характерны для ангидритов (6000 м/сек)г кристаллических пород (4500—6300 м/сек) и каменной соли (4500 15500 м/сек); минимальные — для воздуха (330 м/сек) и углеводородных газов (метан — 430 м/сек). Низкими скоростями распространения упруги золн характеризуются также нефть (1400 м/сек), вода и буровой раствор 1(1670—1760 м/сек). Глинам, песчаникам и известнякам соответствуют промежуточные значения v, равные соответственно 1800—2400, 2000—300 Р200—5500 м/сек. Скорость распространения упругих волн в горных породах возрастает с увеличением их цементации. Связь скорости v с коэффициентом пористости kn пород приближенно описывается линейным уравнением: где и — скорости волн в жидкости, заполняющей перовое пространство пород и минеральный скелет пород. Влияние на величину v разности пластового и горного давлений иллюстрируется значениями поправочных коэффициентов k, с помощью которых при интерпретации результаты акустических исследований приводятся к значению скорости распространения упругих волн на глубине 3000 м: Интенсивность затухания продольных волн особенно зависит от наличия в породах трещин и каверн, а также от газоносности пород, увеличиваясь с повышением этих параметров. Исследования скважин акустическими методами практически сводятся к определению времени прохождения продольных волн от источника ультразвуковых колебаний до их приемника или к определению времени прохождения волн между двумя приемниками. Область применения метода — литологическое расчленение разрезов скважин, определение пористости пород, выделение газоносных горизонтов, изучение скоростей распространения упругих волн с целью повышения точности интерпретации данных сейсморазведки.
ФОТОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Фототелеметрические методы базируются на изучении разреза скважин по данным фотографирования или просмотра ее стенок с помощью телевизионного устройства. Методы применимы лишь в случае возможности замены «бурового раствора перед спуском фото- или телекамеры прозрачной водой.
YI. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Геологическая интерпретация геофизических данных сводится к лито-логическому расчленению и корреляции разрезов скважин, выделению в них коллекторов и полезных ископаемых, к оценке коллекторских свойств горных пород и объема полезных ископаемых. Решение перечисленных задач в общем случае по данным только одного геофизического метода исследования скважин затруднительно. Поэтому геологическая интерпретация геофизических данных проводится комплексно, с применением нескольких методов.
ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ Литологическое расчленение осадочных пород в разрезах нефтяных и газовых скважин обычно проводят по следующей схеме. 1. По данным стандартной электрометрии (кривым КС и СП) в разрезе исследуемой скважины выделяют терригенные и карбонатно-хемогенные породы. Последние характеризуются повышенными кажущимися сопротивлениями и промежуточными, слабо дифференцированными значениями . В случае, если кривая СП отсутствует или плохо дифференцирована, карбонатно-хемогенные разности (кроме гипсов) выделяют по данным нейтронного гамма-метода. Такого состава породы характеризуются повышенными интенсивностями . 2. По кривым СП, ГМ и кавернограмме терригенные разности расчленяют на песчанистые и глинистые. Песчаникам соответствуют минимальные значения интенсивности естественного гамма-излучения , отрицательные аномалии и номинальный или несколько уменьшенный диаметр скважины. Глинам соответствуют положительные аномалии , максимальные значения и наличие каверн. Алевролиты и глинистые песчаники характеризуются номинальным диаметром скважины и промежуточными значениями и . С увеличением глинистости величина уменьшается, а интенсивность увеличивается (рис. 51). 3. Литологическое расчленение карбонатно-хемогенной толщи проводят главным образом по данным радиометрии скважин и кавернограммам (рис. 52). На кривых ГМ хемогенные осадки (кроме калиевых солей) отмечаются минимальными значениями ; отложения каменной соли и калийных солей выделяются на кавернограмме по увеличенному диаметру скважины. На кривых НГМ этим породам соответствует высокая интенсивность ; гипсы характеризуются аномально низкими значениями , а ангидриты, как правило, более высокими, чем у карбонатных разностей, значениями и . Расчленение карбонатной толщи на известняки и доломиты по данным промысловой геофизики затруднительно. Решение этой задачи возможно только после предварительного изучения геолого-геофизической характеристики исследуемого района.
Рис. 51. Пример литологического расчленения и выделения проницаемых разностей в терригенном разрезе Татарии. 1 — песчаники нефтеносные; 2 — песчаники водоносные; 3 — алевролиты; 4 — глины; 5 — глины песчанистые; 6 — известняки; 7 —характерные аномалии на кривых МКЗ против проницаемых пластов. I — стандартная электрометрия; II — кавернограмма; III — микрозонды; IV — стандартная радиометрия (V = 180 м/ч, t = 12 сек).
КОРРЕЛЯЦИЯ Для корреляции разрезов скважин могут быть использованы данные всех промыслово-геофизических методов. Выбор того или иного метода определяется специфическими условиями исследуемого района. В практике чаще всего корреляция проводится по данным стандартной электрометрии скважин. В зависимости от целей корреляции последняя может проводиться по площади или по профилям. Корреляция по площади проводится с целью изучения геофизической характеристики района и составления сводного геофизического разреза; корреляция по профилям — с целью построения геологических профилей. В последнем случае при необходимости коррелируются и скважины, расположенные близ профиля. При этом разрезы скважины переносят на линию профиля по простиранию пород, если отсутствуют дизъюнктивные нарушения. Сущность корреляции сводится к последовательному сопоставлению кривых, полученных геофизическими методами исследования скважин и прослеживанию на них отдельных реперных горизонтов. Обычно корреляция осуществляется в следующей последовательности. 1. На диаграммах выделяют основные реперы и соединяют кровлю и подошву пластов-реперов корреляционными линиями. В качестве основанных реперов выбирают пласты или пачки пластов, соответствующие определенным стратиграфическим горизонтам, а также имеющие значительную и выдержанную по району мощность и отмечающиеся на геофизических кривых характерными резко выраженными аномалиями. В терригенных отложениях наилучшими реперами являются регионально выдержанные известняки и плотные песчаники, отмечающиеся повышенными кажущимися сопротивлениями и высокими интенсивностями радиационного гамма-излучения; хорошими реперами являются мощные пласты однородных глин, отмечающихся низкими сопротивлениями максимальными интенсивностями естественного гамма-излучения , положительными аномалиями и увеличением диаметра скважины. Реперами в некоторых случаях могут служить выдержанные пачки проницаемых песков и песчаников, отмечающиеся пониженными интенсивностями и отрицательными аномалиями , однако при выделении их необходимо учитывать возможность изменения по исследуемой площади степени заглинизированности репера. В карбонатных отложениях наилучшими реперами являются пласты и пачки песчано-глинистых пород, которым соответствуют низкие значения и отрицательные аномалии ; хорошие реперы — пласты гипсов, характеризующиеся минимальной интенсивностью , и пласты плотных известняков и ангидритов, отмечающиеся повышенными значениями и . В некоторых случаях реперами могут служить не пласты, а их контакты, или границы перехода от одних отложений к другим, характеризующиеся резко отличными физическими свойствами. 2. Между основными реперами выделяют второстепенные реперы и между последними проводят корреляционные линии. При необходимости привлекают данные геофизических методов, не используемые при выделении основных реперов. Изменение мощностей отдельных свит, исчезновение отдельных реперов или их повторение, наблюдающиеся при корреляции, свидетельствуют о наличии в исследуемом разрезе поверхностей эрозии, трансгрессивных несогласий или разрывных нарушений. Наличие поверхностей эрозии отмечается резкими изменениями мощностей от скважины к скважине и замещением размытых отложений другими, же встречающимися в разрезах соседних скважин. Трансгрессивное несогласие отмечается закономерным изменением по площади мощностей отдельных свит и постепенным выпадением реперов, а также изменением углов падения вышележащих пластов. Разрывные нарушения отмечаются местными изменениями мощностей отдельных свит, выпадением (при сбросах) или повторением (при взбросах) реперов. Результаты корреляции представляют в виде корреляционных схем или геолого-геофизических профилей. В первом случае глубину залегания кровли или подошвы одного из основных пластов-реперов принимают за условную нулевую отметку. По этой отметке в дальнейшем сопоставляют диаграммы. При построении геолого-геофизических профилей диаграммы сопоставляют с учетом альтитуд скважин и их искривления.
ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ В терригенных отложениях проницаемые горизонты выделяют по кривым СП, ГМ, микрозондирования и вызванных потенциалов. Проницаемым разностям соответствуют: отрицательные аномалии , низкие значения , расхождение кривых микропотенциал- и микроградиент-зондирования и низкие значения аномалий на кривых ВП. На проницаемость пластов указывает также проникновение фильтрата бурового раствора, отмечаемое по БЭЗ. В карбонатных отложениях выделение коллекторов более сложно и зависимости от их структурно-текстурных особенностей проводится по определенному комплексу геофизических методов. В отложениях с первичной (гранулярной) пористостью проницаемые карбонатные разности выделяют по низким кажущимся сопротивлениям на кривых малых зондов (в том числе микрозондов); дополнительно проницаемые высокопористые карбонатные разности характеризуются пониженными интенсивностями естественного и радиационного гамма-излучения и уменьшением диаметра скважины. На кривых СП этим разностям часто соответствуют отрицательные аномалии . В отложениях с каверноз-ной и макротрещиноватой пористостью проницаемые разности также выделяют по низким кажущимся сопротивлениям на кривых малых зондов и по пониженным значениям и . Хорошо выделяются эти разности на кривых метода продолжительности проходки. Кавернозным участкам часто соответствуют провалы инструмента и поглощение бурового раствора. В отложениях с микротрещинной пористостью проницаемые разности выделяют по комплексу электрических и радиоактивных методов; на кривых микрозондирования эти разности отличают по более низким сопротивлениям, а на кривых радиометрии скважин — по более низким значениям интенсивности естественного гамма-излучения и пониженным интенсивностям по сравнению с плотными породами; дополнительным, но не обязательным признаком является отмечаемое на кавернограмме уменьшение диаметра скважин. В кавернозно-трещиноватых карбонатных отложениях наиболее однозначное выделение проницаемых разностей возможно по аномально высоким значениям на кривых метода изотопов. В тех случаях, когда текстурные особенности карбонатного разреза не известны, проницаемые разности выделяют по результатам совместной интерпретации данных электрических и радиоактивных методов с привлечением и других геофизических методов.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 516; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.117.101.250 (0.007 с.) |