Cтраница 2
Помимо рассмотренных выше методов электрических измерений, применяют боковое каротажное зондирование ( БКЗ получившее широкое развитие при каротаже скважин на нефтяных и газовых месторождениях. БКЗ сводится к замеру кажущихся сопротивлений вдоль ствола скважины при помощи зондов различных размеров, обеспечивающих возможность определения величины истинного удельного сопротивления пласта и оценки глубины проникновения фильтрата бурового раствора в пласт. [16]
Применение комплексного метода основано на совместной интерпретации данных бокового каротажного зондирования ( БКЗ) и нейтронного гамма-каротажа. Для использования метода необходимо наличие следующих условий: а) разрез должен быть представлен плотными, гранулярно-непроницаемыми, трещиноватыми, неглинистыми или слабо глинистыми породами; б) коллектором являются только вторичные пустоты, гранулярные поры заполнены водой; в) анизотропия пород не слишком велика; г) минерализация пластовой воды мала и не изменяется по площади и разрезу. [17]
![]() |
Пример определения границ пласта и его мощности по диаграммам различных. [18] |
Асимметричными кривыми фиксируются пласты на диаграммах стандартных зондов и бокового каротажного зондирования ( БКЗ), зарегистрированных градиент-зондами. При записи кривых рк подошвенными зондами границы пластов выделяются по экстремальным точкам: минимум рк - в кровле, максимум - в подошве пласта; на кривых кровельных зондов - наоборот. [19]
Прибор Э1 предназначен для измерения кажущихся удельных сопротивлений пород зондами бокового каротажного зондирования, трехэлектродного бокового каротажа и потенциалов собственной поляризации пород в скважинах глубиной до 7000 м, заполненных проводящей промывочной жидкостью. [20]
Во всех разведочных скважинах в интервалах возможной газонефтеносности разреза необходимо производить боковое каротажное зондирование и другие геофизические исследования, в том числе радиометрические с целью выяснения газо -, нефте - и водонасыщенности пласта. [21]
Прибор электрического каротажа комплексный Э1 предназначен для проведения стандартного каротажа, бокового каротажного зондирования и бокового каротажа в скважинах. Измерения проводятся с применением одножильного бронированного каротажного кабеля. [22]
![]() |
Схема каротажных зондов. [23] |
Предназначен для измерения кажущихся удельных сопротивлений пород зондами стандартного каротажа, бокового каротажного зондирования ( БКЗ), трехэлектродного бокового каротажа ( БК) и для обеспечения канала связи при передаче потенциалов самопроизвольной поляризации в скважинах глубиной до 7000 м с максимальной температурой до 200 С, наибольшим гидростатическим давлением 120 МПа, заполненных проводящей промывочной жидкостью. [24]
Отсутствие проникновения полимерных буровых растворов в - пласты-коллекторы подтверждается также анализом кривых бокового каротажного зондирования, проведенного по 27 скважинам. [25]
Многоканальная аппаратура электрического каротажа КСП-3 предназначена для проведения исследований в нефтяных и газовых скважинах методом бокового каротажного зондирования за одну спуско-подъемную операцию. При этом контролируется изменение тока питания общего электрода А зондового устройства. [26]
При глубине проникновения воды от 0 5 до 1 0 м лучшие результаты дает БКЗ - боковое каротажное зондирование небольших размеров зондов. [27]
В скважинах № 21, 219, 501, 753 были получены данные путем радиометрии и бокового каротажного зондирования, которые показали удовлетворительную сходимость. [28]
![]() |
Принципиальная схема измерения ПС. [29] |
Различают следующие виды каротажа сопротивления ( КС): 1) каротаж обычными трехэлектродными зондами; 2) боковое каротажное зондирование набором обычных зондов; 3) боковой каротаж; 4) микрокаротаж; 5) индукционный каротаж. [30]