Cтраница 3
Для определения пористости пород-коллекторов используют стационарные нейтронные методы в следующих модификациях: нейтронный гамма-каротаж ( НПК), нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым ( ННК-т) и надтепловым ( ННК-нт) нейтронам, а также ИНК. Использование стационарных нейтронных методов для определения kn основано на содержании водорода в среде, окружающей прибор. [31]
![]() |
Переток нефти в водоносный пласт. Условные обозначения те же, что и на 69. [32] |
Установить замещение пластовой воды нефтью нейтронными методами - задача весьма сложная, так скак уменьшение хлоро-содержания жидкости в пласте может быть связано с заменой минерализованной пластовой воды как нефтью, так и закачиваемой пресной водой. Если в пласте соленая вода замещена нефтью, то цемент против такого пласта остается осолоненным. [33]
![]() |
Зависимости относительных показаний / Пл / / оп радиоактивных методов от коэффициентов пористости kn ( а и глинистости Сгл ( б пластов некоторых месторождений Краснодарского края. [34] |
Регистрируемая интенсивность при исследовании скважины нейтронными методами зависит от содержания водорода ю в породе, количество которого в водонасыщенной породе зависит от коэффициента пористости kn и водородсодержания глины. [35]
Оценка изменения газонасыщенности по замерам нейтронными методами сводится к сопоставлению последующих диаграмм с первоначальной, снятой непосредственно после цементажа скважины. [36]
Основой комплекса исследований заводнения пластов являются импульсные нейтронные методы, создание и внедрение которых резко улучшило контроль за процессом выработки продуктивных пластов. [37]
Для сравнительной оценки достоверности установления газонасыщенности нейтронными методами необходимо, чтобы результаты скважинных измерений были представлены в одних и тех же безразмерных единицах. [38]
Оценка изменения газонасыщенности по временным замерам нейтронными методами сводится к сопоставлению и приведению последующих диаграмм к начальной, снятой непосредственно после цементажа скважин. [39]
Если пласт заводняется пресными водами, то нейтронные методы в принципе не дают указания на положение ВНК. Однако и в этом случае систематические исследования скважин нейтронными методами оказываются очень полезными. Опреснение вод, обводняющих нефтяные пласты, происходит длительное время. Даже в условиях внутриконтурного заводнения на фронте вытеснения обычно формируется вал минерализованной воды, соленость которой мало отличается от солености погребенной воды. Своевременно выполненные исследования скважин на начальной стадии обводнения позволяют контролировать процесс вытеснения нефти сначала минерализованной водой, а затем все более опресненной. При большом опреснении известную помощь могут оказать дополнительные исследования методами ГК и термометрии. Значения ГК позволяют выявить радиогеохимические аномалии, обычно сопровождающие процесс обводнения, а с помощью термометрических исследований обнаруживается охлаждение пласта закачиваемой холодной водой. Используя эти материалы в комплексе с диаграммами нейтронных методов, часто удается достаточно уверенно определять ВПК и при подходе значительно опресненной воды. [40]
Основными методами контроля за положением ГНК являются стационарные нейтронные методы: НГК, ННК. Возможность применения нейтронного каротажа для разделения нефтеносной и газоносной частей пласта обусловлена их различием в объемном содержании водорода. Газоносный пласт отличается от нефтеносного ( а также и водоносного) меньшим содержанием водорода и меньшей плотностью, что приводит к повышению показаний НГК и ННК при измерениях с зондами, большими инверсионного, против газоносной части пласта. По этому признаку разделяются газоносная и нефтеносная части пласта и осуществляется контроль за продвижением ГНК. [41]
Изменения нефтеводонасыщенности пластов во времени можно изучать нейтронными методами и в фонтанных добывающих скважинах, в которых по каким-либо причинам часть пластов неперфорирована. [42]
Для определения ГНК в глинистых коллекторах целесообразно использовать нейтронные методы измерений. При регистрации гамма-излучения в методе НГК при этих условиях, с одной стороны, интенсивность вторичного излучения увеличивается за счет хлоросодержания среды, а с другой - она уменьшается из-за влажности породы. Противоположное действие этих процессов приводит к постоянству показаний НГК в глинистой части коллектора и к снижению эффективности метода при отделении газонасыщенной части пластов от нефтеносной. [43]
Основными из них являются: гамма-метод ГМ; нейтронные методы НМ в нескольких модификациях; нейтронный гамма-метод НГМ ( наиболее часто применяемый), нейтронный метод по тепловым нейтронам НМТ, нейтронный метод по надтепловым нейтронным НМ-НТ, импульсный нейтрон-нейтронный метод ИГШМ. [44]
![]() |
Выделение нефтеносных и водоносных коллекторов по скорости расформирования зоны проникновения ( по Б.М. Орлинскому и др.. [45] |