Cтраница 3
![]() |
Палетка для определения. [31] |
Диаграмма 1пу позволяет оценить общую пористость коллекторов, тогда как метод охранных электродов дает возможность определить удельное сопротивление неизмененной чаети пласта и установить его нефте-газонасыщение. Методика комплексной интерпретации диаграмм этих методов изложена в брошюре, выпущенной фирмой Халибартон. [32]
Вероятно, на отдельных участках сейсмических профилей потребуется постановка гравиразведочных работ для изучения вариаций поля силы тяжести, а также электроразведки. Обобщение и комплексная интерпретация всех имеющихся геолого-геофизических материалов, включая данные грави - и магниторазведки прошлых лет позволят понять природу выявленных аномалий и, возможно, подойти к решению проблемы формирования крупных месторождений углеводородов. [33]
Для выделения продуктивных коллекторов, пропущенных в разрезе разведочных скважин, проводят исследования импульсными нейтронными методами с целью обнаружения нефтеносных коллекторов и стационарными нейтронными методами для выделения газоносных коллекторов. Продуктивные коллекторы выделяют по данным комплексной интерпретации материалов ИНМ или НМ, полученных в обсаженной скважине. [34]
Обработка и интерпретация материалов исследования действующих скважин в настоящее время осуществляются преимущественно вручную, часто занимают много времени и не позволяют одновременно и полностью учитывать показания методов исследования. Развитие техники регистрации диаграмм и их комплексной интерпретации должно идти по пути применения математических методов и ЭВМ, что обеспечит оперативное использование результатов геофизического контроля в автоматизированных системах управления процессами разработки месторождений. [35]
Ручная обработка и интерпретация диаграмм промыслово-гео-физических методов занимают много времени и не дают возможности одновременно полностью учесть показания многих методов исследования. Весьма перспективно применение электронных вычислительных машин для комплексной интерпретации диаграмм промыслово-геофизических методов исследования скважин. Разработке методов автоматизации ядерно-геофизических измерений и процессов интерпретации их результатов путем применения электронно-вычислительных машин необходимо уделить больше внимания. [36]
Кондиционными ( нижними) пределами коллекторских свойств следует считать минимальные значения геологопромысло-вы - х параметров или такие граничные условия, при которых кол. Оценка кондиционных пределов свойств коллектора должна проводиться на основе комплексной интерпретации промыслово-геологических, промыслово-геофизических и экономических материалов. Однако окончательное суждение о продуктивности залежи возможно лишь в процессе ее опробования, испытания. Кроме того, необходимо учитывать условия работы каждой скважины, так как различные типы коллекторов ведут себя при испытании неоднозначно. [37]
В книге описаны современные методы контроля за движением водонефтяного контакта, контуров нефтеносности и фронта нагнетаемой в пласты воды в процессе разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления путем законтурного и внутрикон-турного заводнений. Изложена методика выбора эксплуатационных и контрольных скважин для исследований, а также методика комплексной интерпретации результатов исследований с целью изучения процессов заводнения нефтяных пластов и нефтеотдачи. Применение методов контроля за процессом заводнения пластов иллюстрируется примерами из практики разработки нефтяных месторождений Татарии, Башкирии, Куйбышевской области и других районов. [38]
Прогнозирующая функция определяет прогнозную карту как результат выполнения последовательности операций над исходными данными. Предполагается, что исходные данные являются более объективными, чем прогноз, полученный в результате их комплексной интерпретации экспертом. [39]
Способы распознавания образов используют эталонные объекты - участки детально изученные, подтвержденные бурением, горными выработками, с доказанной рудоносностью или ее отсутствием. Совокупность признаков геофизических полей, полученных в результате обработки, рассматривается как описание эталонных объектов. Комплексная интерпретация заключается в сопоставлении совокупности признаков по исследуемому участку неизвестной геологической природы с соответствующими совокупностями признаков эталонов. Если согласно некоторому правилу ( критерию) совокупность признаков по исследуемому участку ближе к признакам рудных эталонов, принимается решение рудо-носности, и наоборот. [40]
Большое внимание уделяется количественной оценке получаемой геологопромысловой информации. В связи с этим особое место отводится рассмотрению методов группирования различных геологических объектов на основе учета комплекса геологопро-мысловых признаков, что представляет собой важную веху в современном развитии геологических основ разработки нефтяных и газовых месторождений. Комплексная интерпретация получаемой геологопромысловой информации рассмотрена на примере нефтяных месторождений различных нефтедобывающих районов страны. Автор считает себя глубоко признательным товарищам И. [41]
Гамма-плотностномер регистрирует интенсивность поглощения гамма-излучения скважинной жидкостью. Принцип действия скважинного термоэлектрического дебитомера основан на существующей зависимости степени охлаждения непрерывно нагреваемого датчика, помещенного в поток, от средней линейной скорости потока. Комплексная интерпретация диаграмм гамма-плотностномера и дебитомера позволяет установить источник обводнения скважины. [42]
Расчленение разреза песчано-глинистых грунтов по их лито-логическому составу предлагается проводить путем комплексной интерпретации данных радиоактивного каротажа и статического зондирования. Выделение отдельных литологических типов отложений базируется на различиях их физико-механических свойств и естественной радиоактивности пород. Комплексная интерпретация диаграмм пенетрационно-каротажных исследований дает возможность однозначно и объективно устанавливать литологический состав грунтов в закрытой местности, не проводя разведочных работ и отбора образцов. [43]
Одна из важнейших проблем обработки и интерпретации геофизических материалов - разделение аномалий на перспективные и неперспективные. Решение этой задачи возможно на базе комплексных съемок, позволяющих при интерпретации резко сократить число возможных вариантов истолкования и, как следствие, число ложных аномалий, не связанных с целевыми объектами. Таким образом, качественная и количественная комплексная интерпретация предназначена для определения геологической природы аномалий и достижения однозначности решения обратных задач. [44]
В настоящее время широко развито визуальное сопоставление аномалий, построение корреляционных схем по данным различных методов. Однако все больше в практику комплексной интерпретации вовлекаются способы распознавания образов и классификации ( районирования) исследуемых площадей, а также количественные методы комплексной интерпретации, реализуемые на ЭВМ. Кратко рассмотрим суть этих способов. [45]