Cтраница 1
Диэлектрический каротаж позволяет проводить оценку ОНИ в условии пластов, обводненных пресными закачиваемыми водами. [1]
Диэлектрический каротаж ( ДК) предназначен для изучения диэлектрической проницаемости е горных пород и основан на измерении амплитуды и фазы высокочастотного ( 30 - 60 МГц) электромагнитного поля. [2]
![]() |
Кривые микрокаротажа в комплексе с кривыми КС, ПС и KB. [3] |
Диэлектрический каротаж ( ДК) основан на измерении характеристик высокочастотного магнитного поля. [4]
Как видно из таблицы, пористость по диэлектрическому каротажу завышена, а водонасыщение занижено по сравнению с анализом керна. Однако для нижнего интервала картина обратная. [5]
Промысловые оценки показывают расхождение ОНИ, определенных по диэлектрическому каротажу, со значениями ОНИ, определенными по керну. [6]
Особое внимание следует обратить на совершенствование техники и методики диэлектрического каротажа. [7]
Зависимость диэлектрической проницаемости пород от их воде насыщенности и сравнительно слабая от минерализации насыщаю щей породу-коллектор воды, а также хорошая дифференциация п е нефте - и водонасыщенных пород предопределяют большие практи ческие возможности диэлектрического каротажа ( ДК) при выделе нии в продуктивных пластах интервалов, обводнившихся водами раз личной минерализации. [8]
Сегодня же мы имеем не только новые более эффективные модификации названных методов ( так, в число методов сопротивления вошли микрозонды, боковой и микробоковой каротаж, разные варианты электромагнитного каротажа), но и принципиально новые группы методов: магнитный и диэлектрический каротаж; около десятка ядерно-физических методов с многими десятками модификаций; ядерно-магнитный каротаж, являющийся промежуточным между электрическими и ядерно-физическими методами; акустические методы с большим числом модификаций; большой комплекс методов геолого-технического каротажа. Этот список групп методов не полон, а общее число их модификаций, вероятно, близко к сотне. [9]
Таким образом, результаты первых исследований контрольных скважин с СПХ свидетельствуют о возможности осуществления непрерывного контроля во времени за динамикой заводнения и текущей нефтенасыщенностью продуктивных пластов расширенным комплексом геофизических исследований, включающим наряду с традиционными импульсными нейтронными методами высокоэффективные методы высокочастотной электрометрии - индукционный и диэлектрический каротаж. При благоприятных геологопромысло-вых условиях уже на данном этапе разработки данной технологии возможна количественная оценка параметров вытеснения нефти водой в реальных пластовых условиях. [10]
Наиболее распространенными являются: электрические методы каротажа - потенциалов самопроизвольной поляризации ( ПС), каротажа сопротивления ( КС), бокового каротажного зондирования ( БКЗ), микрокаротажа ( МК), бокового каротажа ( БК), бокового микрокаротажа ( БМК), вызванной поляризации ( ВП) и др.; электромагнитные методы каротажа - индукционный каротаж ( ИК), диэлектрический каротаж ( ДК), высокое частотное индукционное каротажное изо-метрич. [11]
По технологии измерений в данном случае геофизические исследования подразделяются на методы, применяемые в открытом стволе скважины и в обсаженных скважинах. В первом случае - это электрический, ядерно-магнитный и диэлектрический каротаж, во втором - радиоактивный и электромагнитный. [12]
Для получения информации о состоянии выработки запасов на количественном уровне на нефтяных месторождениях АНК Башнефть построено 112 специальных объектов контроля - скважин, обсаженных в интервале продуктивных отложений стеклопластиковыми трубами. Однако основным методом определения текущей нефтенасыщенности является индукционный каротаж ( ИК), а метод диэлектрического каротажа используется для определения охвата пластов заводнением при закачке пресных вод. В отличие от аналогичной технологии геофизических исследований, используемой за рубежом, основная часть фонда скважин специальной конструкции используется в действующем режиме - в качестве добывающих и нагнетательных. Исследования, выполненные в действующем ( перфорированном) фонде скважин, особенно в нагнетательных скважинах, несут важную информацию о закономерностях процесса вытеснения нефти и обводнении залежи. [13]
По значительному уменьшению амплитуды ПС предполагалось, что пласт обводнен по всей мощности. Верхняя часть пласта ( выше глубины 2137 м) обводнена послойно, что было установлено только после проведения волнового диэлектрического каротажа и не отмечалось на кривых других методов. [14]
На месторождениях Западной Сибири на ранней стадии заводнения, когда к пласту подходит оторочка минерализованной воды, обводненные интервалы выделяют при помощи бокового каротажа по снижению кажущегося сопротивления, сопоставляя эти данные с кривыми естественных потенциалов и гамма-каротажа. При подходе фронта пресных вод задача определения характера нефтенасыщения пласта усложняется. В этих случаях наибольшую точность дает диэлектрический каротаж в сочетании с термометрией. [15]