Cтраница 1
Определение пористости коллекторов производят по данным различных видов электрокаротажа, АК, НК, ГГК - Точность определения пористости по данным ЭК невысока вследствие относительно больших погрешностей определения рвп, рзп, Рпз и приближенного учета степени нефтегазонасыщенности пород. [1]
![]() |
Зависимость относительной амплитуды собственной поляризации Апс от пористости пород нижнемеловых отложений месторождений нефти Прикумской равнины. [2] |
Методика определения пористости коллектора по относительному сопротивлению зоны проникновения основывается на более строгой зависимости электрических свойств пород от пористости. По этому способу берется значение кажущегося сопротивления, определенного зондом с радиусом исследования, меньшим радиуса зоны проникновения фильтрата бурового раствора. Однако на величину истинного значения относительного сопротивления зоны проникновения оказывают большое влияние смешение фильтрата бурового раствора с пластовой и начальной водой и остаточная нефтенасыщенность в зоне проникновения. [3]
При определении пористости коллекторов ННМ-Т наиболее эффективен в случае малых и больших ее значений. На его результаты меньше влияют глинистость и загипсованность пород, чем на данные НГМ. При оценке пористости пород, характеризующихся средними ее значениями ННМ-Т наиболее эффективен при полном насыщении пор пласта нефтью или слабоминерализованной пластовой водой. Однако на показания этого метода в большей степени, чем в случае НГМ, влияют скважинные условия и поэтому требуется более точная методика их учета. Это обстоятельство несколько задерживало применение ННМ-Т при исследовании нефтяных и газовых скважин, а в настоящее время он конкурирует с НГМ. [4]
При определении пористости коллекторов ННМ-НТ имеет некоторое преимущество перед НГМ и ННМ-Т. Основное из них заключается в том, что интенсивность надтепловых нейтронов зависит только от водородосодержания и не чувствительна к изменению химического состава насыщающего флюида, поэтому ННМ-НТ практически не реагирует на изменение химического состава насыщающего флюида. [5]
![]() |
Результаты определений Кп. [6] |
АК эффективно применяется при определении пористости коллекторов в необсаженных скважинах. [7]
![]() |
Блок-схема аппаратуры акустического каротажа СПАК-6. [8] |
Предназначена для исследования нефтяных и газовых скважин с целью определения пористости коллекторов, в том числе нефтегазонасыщенных аргиллитов, и прогнозирования зон аномально высокого пластового давления в песчано-глинистых разрезах, а также выделения трещиновато-кавернозных коллекторов и интервалов газонасыщенных пород. [9]
Аппаратура акустического каротажа СПАК-6 предназначена для исследования нефтяных и газовых скважин с целью определения пористости коллекторов, в том числе нефтегазонасыщенных аргиллитов и прогнозирования зон аномально высокого пластового давления в песчано-глини-стых разрезах, а также выделения трещиновато-кавернозных коллекторов и интервалов газонасыщенных пород. [10]
Регистрируемые в процессе измерений отношения показаний двух зондов значительно слабее, чем показания каждого детектора, зависят от условий измерений, благодаря чему повышается точность определения пористости коллекторов. [11]
В последние годы этот метод исследования получил широкое развитие и сейчас используется в качестве одного из основных методов промысловой геофизики. С его помощью решают задачи корреляции разрезов; уточнения литологического состава пород; определения пористости коллекторов; определения суммарного времени пробега упругих волн; контроля качества цементирования скважин. [12]
Индукционный метод позволяет значительно повысить точность определения удельного сопротивления низкоомных коллекторов - водонасыщенных и обводненных песчаников. Обычно комплекс БЭЗ включает измерение КС градиент-зондами. В результате получаемые значения сопротивления практически нельзя использовать для определения пористости водоносного коллектора или остаточной нефтенасыщенности в заводненных пластах. При разработке нефтяных месторождений с заводнением коллекторов пресными водами часто невозможно разделить по удельному сопротивлению нефтяные пропластки и пропластки, обводненные закачиваемой водой. Пропластки, обводненные пресной водой и нефтеносные, разделяются по величинам диэлектрической проницаемости е, которая составляет для нефти 5 - 10, для воды 14 - 20 отн. [13]
Индукционный метод позволяет значительно повысить точность определения удельного сопротивления низкоомных коллекторов - водонасыщенных и обводненных песчаников. Обычно комплекс БЭЗ включает измерение КС градиент-зондами. В результате получаемые значения сопротивления практически нельзя использовать для определения пористости водоносного коллектора или остаточной нефтенасыщенности в заводненных пластах. При разработке нефтяных месторождений с заводнением коллекторов пресными водами часто невозможно разделить по удельному сопротивлению нефтяные пропластки и пропластки, обводненные закачиваемой водой. Пропластки, обводненные пресной водой и нефтеносные, разделяются по величинам диэлектрической проницаемости е, которая составляет для нефти 5 - 10, для воды 14 - 20 отн. [14]
![]() |
Пример выделения проницаемых пластов по кривым / 7И, зарегистрированным ММА-И в скважине, пробуренной на активированном растворе. [15] |