Cтраница 2
Разновидности электрокаротажа - это боковой каротаж - БК, микрокаротаж, индуционный каротаж - ИК. Эти каротажи позволяют находить отметку кровли и подошвы проницаемых и пористых коллекторов, определять нефтенасыщенные пропла-стки, дифференцировать горные породы по разрезу. [16]
В процессе интерпретации материалов ГИС такую характеристику возможно получить по данным микрокаротажа. [17]
![]() |
L. 7. Принципиальная схема пластового наклономера непрерывного действия с микро-аондами ( из работы Пьера де Шамбрие, представленной Обществу геофизиков-разведчиков, 1953 г.. [18] |
Поскольку электроды постоянно прижаты к стенке скважины, вследствие большой четкости результатов микрокаротажа можно получить четкие диаграммы, которые хорошо сопоставляются. Для определения направления падения пластов необходимо знать ориентировку электродов в пространстве. Это достигается применением или магнитного компаса или магнитометров, по которым определяется ориентировка прибора относительно магнитного севера. [19]
Однако этот парадокс находит свое полное объяснение при детальном изучении неоднородности пластов по данным микрокаротажа ( МК) и при оценке гидрофобности - гидрофильности пластов по комплексу ГИС. Фобность породы обусловлена наличием глинистого материала в кварцевом скелете ( рассеянная форма распределения глинистых частичек), так как в этом случае поступившая в пласт нефть вступает в контакт с глинистыми частичками. Получается не сплошная пленка нефти на глинистой поверхности, а мозаичная форма - чередование лепешек нефти с лепешками связанной воды. Из вышеизложенного следует, что фобные пласты являются, в целом, однородными. Фильные же пласты характеризуются слоистым распределением глинистого материала ( в микропрослоях, в промазках, а также в уплотненных прослоях); в этих условиях глина не может вступить в прямой контакт с нефтью и поэтому остается гидрофильной. [20]
Для внесения поправки на инфильтрацию требуется использовать приборы небольшими радиусами исследования ( прибор для микрокаротажа или малый потенциал-зонд), дающими значения удельного сопротивления зоны проникновения. [21]
![]() |
Определение насыщенности пластов низкого и среднего сопротивления по данным индукционного метода ( зонд 5FP 40 и малого потенциал - зонда ( АМ-04 м ( пунктирные линии XXXVIII. 29. [22] |
Песчаный пласт в нижней части диаграммы разделен на два прослоя А и В тонкой плотной перемычкой, выделяемой по микрокаротажу. [23]
При использовании потребителем соответствующей скважинкой аппаратуры лаборатория обеспечивает: электрический, боковой, индукционный, радиоактивный и акустический каротаж, микрокаротаж и боковой микрокаротаж, профилеметрию, кавернометрию, инклинометрию и термометрию скважин. [24]
![]() |
Зонд для бокового микрокаротажа.| Схемы распределения токовых линий. [25] |
Поскольку разнос зондов очень мал, кривые сопротивления микрозондов резко меняются на границах пластов, в связи с чем данные микрокаротажа крайне полезны для определения мощностей пропластков. [26]
![]() |
Кривые микрокаротажа в комплексе с кривыми КС, ПС и KB. [27] |
Поскольку глубина исследования микрозондами невелика и зона исследования не превосходит зоны проникновения фильтрата, то для оценки характеристик удаленной части пласта микрокаротаж необходимо использовать в комплексе с другими методами исследования. [28]
Детальное измерение кажущегося сопротивления прискважинной части разреза экранированными микрозондами с радиальной фокусировкой тока, что снижает влияние ( по сравнению с микрокаротажем) глинистой корки и позволяет использовать замеры для количественного изучения удельного сопротивления пород, непосредственно примыкающих к скважине ( обобщ. [29]
Напомним для сравнения, что при микрокаротаже глинистая корка обеспечивает обратный путь для части тока в направлении столба бурового раствора; следовательно, глинистая корка больше влияет па микрокаротаж, чем на боковой микрокаротаж, особенно в пластах с низкой пористостью ( рис. XXXVIII. [30]