Cтраница 3
![]() |
Пример определения границ пласта и его мощности по диаграммам различных. [31] |
Описанные правила непригодны для градиент-зондов в пластах бесконечно высокого сопротивления. [32]
![]() |
Определение истинного удельного.| Прмнцшшалыная схема. [33] |
При помощи потенциал-зонда и градиент-зонда получают хорошие результаты во время определения пористости в породах с низким и средним сопротивлением, если имеются пласты большой мощности и если раствор несоленый. [34]
![]() |
Действительные и теоретические кривые градиент-зонда в пластах низкого сопротивления при различном соотношении размера зонда и мощности пласта. [35] |
На рис. IV.27 приведены кривые градиент-зонда. Наибольшего внимания заслуживают зоны экранирования в условиях, когда питающий электрод А и приемные электроды М и N разделены тонким пластом высокого сопротивления. [36]
Для получения Qn по диаграмме градиент-зонда в мощных пластах высокого сопротивления необходимо всегда вводить поправку в значение QK на влияние скважины в отличие от коллекторов предыдущих классов, где такая поправка вводится лишь в некоторых условиях. При бурении на пресном растворе следует ожидать глубокого проникновения фильтрата бурового раствора в пласты. Тогда в значения QK вводится дополнительная поправка на влияние зоны проникновения. [37]
Аналогичные обобщения возможны для кривых градиент-зонда, записанных для пластов с большей электропроводностью, нежели у окружающих пластов. Независимо от мощности пласта форма кривой получается несимметричной, причем аномалии распространяются вниз за границы подошвы пласта. Кажущееся увеличение мощности пласта почти равно А О. [38]
Кривая метода экранированного заземления или большего градиент-зонда обнаруживает в переходной зоне линейное изменение удельного сопротивления по разрезу. Градиент удельного сопротивления указывает на неравномерное водонасыщение объема пор пласта и на совместное воздействие капиллярных и гравитационных сил на распределение воды в порах, причем степень воздействия гравитационных сил определяется различием плотности нефти и пластовой воды. Следовательно, градиент удельного сопротивления является признаком нефтегазонасыщенности литологически однородной породы. [39]
![]() |
Пример определения текущего ВНК по данным электрометрии. [40] |
Наиболее часто применяют БКЗ комплексом последовательных градиент-зондов. С целью исключения влияния зоны проникновения используют градиент-зонды длиной до 2 м и более, обладающие достаточно большим радиусом исследования. [41]
Потенциал-зонд дает симметричную кривую КС, градиент-зонд - асимметричную. Кривая КС кровельного зонда является зеркальным отображением кривой подошвенного зонда в плоскости, проходящей через середину пласта параллельно его границам. [42]
Небольшие электроустановки, в частности, градиент-зонды малой длины, широко используются для определения удельного электрического сопротивления зоны проникновения ( УЭС ЗП) бурового раствора и его фильтрата в продуктивных пластах. Несмотря на большое число работ, посвященных этой проблеме, до настоящего времени остается недостаточно освещенным вопрос о радиусе исследования градиент-зондом в зависимости от характера и степени электрической неоднородности пласта в радиальном направлении. [43]
Однако интерпретируя показания малого потенциал-зонда и симметричного градиент-зонда, устанавливаем увеличение диаметра скважины до 27 5 см и находим, что РП 280 и т 6 % при SH. По-видимому, данные, полученные по диаграммам микрометодов, ошибочны, так как они характеризуют не породу, а глинистую корку, имеющую значительную толщину в интервале увеличения диаметра. Данные определений коэффициента пористости на кернах подтверждают это предположение, поскольку значения пористости по керну близки к пористости, определенной по диаграммам потенциал-зонда и симметричного градиент-зонда. [44]
![]() |
Схема микрозонда для бокового микрокаротажа.| Схемы распределения токовых линий для бокового микрозонда и микрозондов. [45] |