Cтраница 1
Методы электрометрии неприменимы в обсаженных эксплуатационных скважинах. В настоящее время для прослеживания перемещения водонефтяного контакта широко используются радиоактивные методы. [1]
Методы электрометрии до обсадки этих скважин колонной позволяют не только наиболее достоверно определить положение водонефтяного контакта, но и получить сведения об остаточной нефтенасыщенности в промытой части продуктивного пласта. Выбор скважин для систематических измерений с целью определения водонефтяного контакта зависит от имеющихся геолого-промысловых сведений об особенностях и интенсивности подъема контакта и перемещения контуров нефтеносности. По тем скважинам, в районе расположения которых наблюдается интенсивный подъем водонефтяного контакта, систематические замеры должны проводиться не реже чем через два-три месяца, а в остальных скважинах - не реже одного-двух раз в год. [2]
Методы электрометрии применяют в открытом стволе новых скважин ( резервных, оценочных и др.), которые в значительном количестве бурят позже скважин основного фонда. [3]
Первыми были созданы методы электрометрии, основанные на изучении характеристики электрического поля по стволу скважины. Измеряя специальными зондами электрическое сопротивление и естественные потенциалы всего разреза скважины, можно выделить различные типы пород: пески, песчаники, глины и известняки. Глины и сильно глинистые породы на диаграммах естественных потенциалов отмечаются положительными, а пески, песчаники и известняки - отрицательными аномалиями. Нефть и газ - диэлектрики, поэтому нефтегазонасыщенные породы на диаграммах отмечаются высокими сопротивлениями, а водонасыщенные - низкими. [4]
О корреляции с методами электрометрии следует судить по замерам защитного потенциала, выполненным разными организациями. Минимальное значение величины защитного потенциала согласно ГОСТ составляет 0 9 В. Все участки с более положительным потенциалом считаются недозащищенными, а возможно, и подверженными коррозии. Таким образом, характер изменения графика защитного потенциала и продолжительность пребывания в зоне недозащиты являются критериями для внесения в список участков, требующих повышенного внимания со стороны эксплуатирующих служб. [5]
![]() |
Пример определения текущего ВНК по данным электрометрии. [6] |
Эффективность определения текущего ВНК методами электрометрии существенно повышается при их комплексировании с индукционным методом. [7]
Однако при контроле заводнения пластов методы электрометрии могут иметь лишь вспомогательное значение. [8]
По характеру происхождения изучаемого поля методы электрометрии скважин делятся на две большие группы - естественного и искусственного электромагнитного поля ( табл. 1), а по частоте поля - на методы постоянного, квазипостоянного и переменного поля. Среди методов переменного поля следует различать низкочастотные и высокочастотные. [9]
При наружном обследовании подземного трубопровода методами электрометрии ранее никогда нельзя было утверждать, что электрометрия в значительной мере может решить коррозионную проблему, т.е. позволит выявить наиболее опасные дефекты, чреватые авариями. [10]
С 1998 по 2005 гг. методами интенсивной электрометрии проконтролировано 1786 46 км шлейфов; повреждения изоляции обнаружены на участках суммарной протяженностью 7 703 км. Кроме шлейфов контролю во всех случаях ( теми же методами, что и шлейфы) подвергались также метанолопроводы - трубопроводы небольшого диаметра ( 32 и 57 мм), проложенные параллельно шлейфам. [11]
Для оценки эффективности СКО можно использовать методы электрометрии, показания которых весьма чувствительны к объему и структуре порового пространства. Эта возможность иллюстрируется на примере карбонатных отложений фаменского яруса, вскрытых скважиной № 122 на Но-во - Казанчинской площади северного склона Башкирского свода. [12]
Определение водонефтяного контакта в бурящихся скважинах методами электрометрии, а в эксплуатационных и контрольных скважинах радиометрией позволяет наиболее точно устанавливать его положение в процессе разработки нефтяного месторождения. Существенные данные о текущем положении водонефтяного контакта и контуров нефтеносности могут быть получены также в результате систематического определения обводненности скважин и наблюдения за свойствами отбираемой воды. [13]
Исследование разрезов скважин в процессе бурения методами электрометрии позволяет получать оперативные сведения для выделения нефтегазоносных пластов, определения их характеристик и планирования дальнейших геофизических работ по детальным работам. Поскольку подобные измерения ведутся вскоре после бурения, показания электрических методов мало искажены влиянием фильтрата промывочной жидкости, проникшего в проницаемые породы. [14]
Способы определения положения водонефтяного контакта и его перемещения методами электрометрии и радиометрии в настоящее время являются главными и прочно вошли в геологическую практику. Комплекс радиоактивных методов исследований скважин для расчленения нефтеводоносных пластов создан большим коллективом научных работников Всесоюзного научно-исследовательского института ядерной геофизики и геохимии ( ВНИЙЯГГ), Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. МИНХ и ГП) и Волго-Уральского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института геофизических методов разведки - ВНИИГеофи-зики ( ВУФВНИИгеофизика) под руководством В. Н. Дахнова, Ф. А. Алексеева и др. Значительный вклад в усовершенствование методики исследований и интерпретации получаемых результатов внесен и тематическими партиями геофизических трестов нефтяной промышленности. [15]