Cтраница 2
Для изучения разрезов скважин широко пользуются данными кавернограмм. [16]
Для изучения разрезов рудных и угольных скважин используются методы электродных потенциалов и гальванических пар. [17]
![]() |
Построение контура залежи с помощью карты гидроизопьез ( по 3. Г. Бо. [18] |
При изучении разрезов скважин выделяются общая мощность ( от кровли до подошвы горизонта, пласта); эффективная мощность, к которой относят часть разреза, за вычетом непродуктивных прослоев ( глинистых и др.), а также часть мощности коллектора, не удовлетворяющую требованиям кондиций по пористости, проницаемости и нефтенасыщенности; эффективная нефтенасыщенная ( газонасыщенная) мощность. В пределах внутреннего контура нефтеносности эффективная нефтенасыщенная мощность по величине совпадает с эффективной мощностью. В водонефтяной зоне нефтенасыщенная мощность определяется в интервале от кровли пласта до поверхности водонефтяного контакта. [19]
При изучении разрезов скважин путем корреляции строят сводно-статистические разрезы. Для каждой глубины ( шаг ее выбирают произвольно) определяют эту долю и наносят на график. [20]
При изучении разрезов скважин методами электрического каротажа ( рис. 30) в скважине создается искусственное электромагнитное поле. [21]
В результате изучения разрезов скважин должно быть дано заключение о наличии нефтяных и газовых залежей, глубине их залегания и этаже нефтеносности, о коллекторских и физических свойствах пород, физических и химических свойствах нефти, газа и воды, о контактах нефти, газа и воды. [22]
Дополнительные методы изучения разрезов скважин используются как вспомогательные, когда другие методы исследования не применяются или их данные нуждаются в подтверждении. Эти методы оказывают неоценимую услугу особенно в тех случаях, если отсутствует отбор керна, а данные исследования геофизическими методами недостаточно ясны. [23]
![]() |
Схема газового анализа бурового раствора. [24] |
К геохимическим методам изучения разрезов скважин относятся методы газового и люминесцентного анализа бурового раствора и шлама. Одновременно с геохимическими исследованиями регистрируются данные о проходке скважин, по которым строится кривая изменения скорости бурения с глубиной, характеризующая механические свойства пород. Эти исследования проводят непрерывно в процессе бурения скважин ( обычно разведочных и опорных) для выделения в разрезе и оценки пластов, содержащих нефть и газ. [25]
![]() |
Схема газового анализа промывочной жидкости. [26] |
К геохимическим методам изучения разрезов скважин относятся методы газового и люминесцентно-битуминологического анализа промывочной жидкости и шлама. Эти исследования проводят непрерывно в процессе бурения скважин ( обычно поисково-разведочных и опорных) для выделения в разрезе и предварительной оценки пластов, содержащих нефть и газ. [27]
Метод СЭЗ при изучении разрезов скважин дает несколько лучшие результаты, чем одноэлектродный метод СЗ, но все же влияние скважины на их показания достаточно велико, поэтому в настоящее время в практике он не применяется. [28]
К числу дополнительных методов изучения разрезов скважин относятся: изучение шлама, гранулометрический анализ пород, микроминералогический анализ пород, изучение маркирующих пластов, изучение микрофауны, спорово-пыльцевой анализ, изучение срабатываемости долот и хронометраж проходки, изучение разрезов скважин по кавернограммам, изучение карбонатности пород, изучение разрезов скважин с помощью газового каротажа, люмине-сцентно-битуминологический анализ. [29]
К числу дополнительных методов изучения разрезов скважин относятся: изучение маркирующих пластов, шлама, гранулометрический и микроминералогический анализы пород, изучение микрофауны, спорово-пыльцевой анализ, изучение карбо-натности пород, люминесцентно-битуминологический анализ. [30]