Cтраница 2
Зависимость объема проникшего фильтрата от пористости пласта в процентах ( К5 при диаметре скважины в мм.| Изменение удельного сопротивления жидкости. [16] |
Для использования резистивиметра необходимо разработать специальное оборудование, однако нецелесообразность его применения очевидна. [17]
Принцип действия резистивиметра основан на измерении удельного сопротивления воды. Поэтому он часто используется для определения места притока посторонней воды через нарушение эксплуатационной колонны. Порядок исследования заключается в следующем. [18]
Электрическая схема поверхностного резистивиметра. [19] |
Поскольку коэффициент резистивиметра весьма мал, то сила тока в цепи электродов А и В устанавливается небольшой. Для повышения надежности измерений в токовую цепь включается сопротивление R6 в несколько тысяч омов. [20]
Поскольку электроды резистивиметров имеют самую разнообразную форму и различное взаимное расположение, отличаются от точечных, а расстояние между ними соизмеримо с их размерами, то коэффициенты приборов можно установить, так же как и для микрозондов, только экспериментальным путем. [21]
По данным резистивиметра установлено, что приток пластовой жидкости, в основном, поступал из интервала 4000 - 4100 м, представленного песчаниками. [22]
В головках резистивиметра вырезаны окна для свободной циркуляции жидкости, благодаря чему резистивиметр заполняется жидкостью, находящейся в скважине на той глубине, на которую спущен резистивиметр. [23]
Общин вид резистивиметра завода Министерства геологин СССР. [24]
Измерения скважин резистивиметром производятся либо методом оттартывания, либо нагнетанием жидкости. [25]
К первым относится скважинный сферический резистивиметр, который крепится на кабеле многоэлектродного зонда так же, как электроды обычных градиент-зондов. Резистивиметр имеет резиновый трубчатый корпус, в который впрессованы электроды. Токовый электрод А имеет форму широкого кольца, измерительный М расположен в выемке токового и отделен от него изоляционным вкладышем. Форма электрода М и его расположение, симметричное относительно электрода А, обеспечивают постоянство коэффициента резистивиметра. Второй измерительный электрод N состоит из шести дужек, расположенных по сферической поверхности симметрично вокруг токового электрода, что способствует экранированию измерительной установки от влияния окружающих пород. [26]
Несколько отличающийся по конструкции резистивиметр представлен на фиг. Он состоит из двух головок ( верхней и нижней), скрепленных тремя стержнями. По оси прибора расположен укрепленный на верхней головке эбонитовый держатель, оканчивающийся тремя эбонитовыми наконечниками. Электродами служат концы соединенных с жилами кабеля медных проволок, которые выступают из наконечников и образуют небольшой зонд. [27]
Измерение удельного сопротивления жидкости резистивиметром выполняют по такой же электрической схеме, как и при использовании обычных зондов, чаще всего по схеме однополюсного зонда. [28]
При помощи ряда замеров резистивиметром прослеживают перемещение раздела между жидкостями. Жидкость продавливают или под давлением, или путем доливания жидкости в скважину до устья, если статический уровень притока ниже устья. Глубина, ниже которой граница раздела не перемещается, несмотря на продолжение закачки жидкости в скважину, является нижней границей поглощающего пласта, что и определяет место притока. Каждый замер резистивиметром производят после закачки в скважину соответствующих порций жидкости. Способом продавливания пользуются в том случае, когда оборудование скважины позволяет легче осуществить продав ливание раствора, чем оттартывание. [29]
В процессе записи кривой рр резистивиметр может засоряться породой или глинистыми частицами промывочной жидкости. О засорении резистивиметра свидетельствует постоянство его показаний с глубиной. [30]