Импульсный нейтронный каротаж - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Импульсный нейтронный каротаж

Cтраница 2


Интенсивно развиваются исследования в области импульсных методов радиоактивного каротажа, доказавших эффективность при решении задач контролй за обводнением, динамикой изменения положения во-1 донефтяного контакта, а в благоприятных условиях для оценки коэффициентов текущей нефте-водонасыщен-1 ности разрабатываемых пластов. Для этой цели институтом разработаны три цифровых аппаратурно-мето-дических комплекса: импульсного нейтронного каротажа ( ИННК и ИНГК) диаметром 43 и 90 мм и углеродно-кислородного каротажа диаметром 100 мм Первые два комплекса обеспечивают выделение коп-лекторов и качественную оценку их обводненности по времени жизни тепловых нейтронов и дифференциальным скоростям счета, регистрируемых на малом и большом зондах в оптимальных временных окнах.  [16]

Подобный методический подход не требует данных о химическом составе скелета породы и цементирующего глинистого материала. Способ применим при наличии зоны проникновения пресного фильтрата промывочной жидкости в пласт превышающей глубинность импульсного нейтронного каротажа. К недостатку этого способа, как и всех геофизических методов, основанных на расформировании зоны проникновения, следует отнести большой временной интервал между замерами ИНК, необходимый для расформирования зоны проникновения.  [17]

Подобный методический подход не требует данных о химическом составе скелета породы и цементирующего глинистого материала. Способ применим при наличии зоны проникновения пресного фильтрата промывочной жидкости в пласт, превышающей глубинность импульсного нейтронного каротажа. К недостатку этого способа, как и всех геофизических методов, основанных на расформировании зоны проникновения, следует отнести большой временной интервал между замерами ИНК, необходимый для расформирования зоны проникновения.  [18]

Метод меченого вещества заключается в том, что в горные породы или подземные флюиды вводятся меченые вещества, обладающие резко аномальными физическими или химическими свойствами относительно окружающей среды, и затем их наличие надежно устанавливается теми или иными способами. В первом случае наличие меченых веществ выявляют методом гамма-каротажа ( ГК), во втором - методом импульсного нейтронного каротажа ( ИНК), в третьем - химическим анализом проб добываемой продукции.  [19]

В пластах первой группы наличие обводнения устанавливается по смещению линии глин на кривых ПС и повышению удельного электрического сопротивления. В пластах второй группы оно определяется по высоким значениям удельных электрических сопротивлений, а также по увеличению показаний на кривых импульсного нейтронного каротажа. Однако повышенные значения удельного электрического сопротивления характерны также и для слабопористых уплотненных прослоев или интервалов с неглинистым цементом. На кривых ИНК увеличение показаний может быть связано также с присутствием прослоев, в которых наблюдается глубокое проникновение пресного фильтрата промывочной жидкости.  [20]

По мере отработки нефтяных пластов и их обводнения соленой или пресной водой все более актуальное значение приобретают методы контроля остаточной и текущей нефтеводонасыщенности в перфорированных и неперфорированных интервалах эксплуатационных скважин. Из-за разной минерализации закачиваемой в пласт воды или вытеснителя иного состава контроль положения ВНК и степень обводненности пластов с применением даже такого мощного метода как импульсный нейтронный каротаж становится все более неоднозначным и затруднительным.  [21]

К сожалению, в настоящее время производственные подразделения АО Татнефтегеофизика работают генераторами нейтронов устаревшими как физически так и морально. Несколько лет в НТУ АО Татнефтегеофизика разрабатывалась, а сейчас проходит промышленное опробование аппаратура импульсного нейтронного каротажа нового поколения - АИНК-90НГ.  [22]

23 Функциональная схема преобразователя для регистрации одного импульсного потока информация. 1 - источник импульсной информации. 2 - импульсный датчик глубины. 3 - формирователь импульсов. 4 - счетчик импульсов. 5 - одновибратор. 6 - цифро-аналоговый преобразователь. 7 - линейно-пропускающий ключ. 6 - анализатор импульсов АЧ-1024. 9 - блок цифро-печати или НШ1. [23]

Величина последнего определяется состоянием двоичного счетчика 4, т.е. числом поступивших с датчика глубины 2 импульсов. В общем случае число разрядов или уровней выходных напряжений ЦАП 6 выбирается равным числу уровней квантований сигналов аналого-цифрового преобразователя АЦП АИ В. В этом случае достигается полное заполнение каналов анализатора в функции глубины скважины. Легко видеть, что устройство может быть использовано для регистрации временного спектра сигналов, в том числе регистрации быстро протекающих процессов, например, затухания поля тепловых нейтронов или гамма-излучения радиационного захвата в импульсном нейтронном каротаже. В этом случае импульсный детектор глубины заменяется на генератор тактовых сигналов, запись сигналов которого осуществляется с заданной временной задержкой с момента регистрации пусковых импуль-гов генератора нейтронов. Ширина временных окон регулируется частотой тьктопых сигналов, благодаря чему может быть обеспечена практически любая детальность исследования физического процесса.  [24]

В нефтеносных и водоносных пластах, насыщенных мин рализованной водой, время жизни тепловых нейтронов т по велич не отличается в 1 5 - 2 раза. При вскрытии пласта-коллектора ег хлоросодержание в прискважинной части определяется минерализг цией проникшего в пласт фильтрата промывочной жидкости. Анализ большого количества фактического материал по скважинам Туймазинского, Ромашкинского, Арланского и други месторождений показал, что против водоносных и обводненных мк нерализованной водой пластов расформирование зоны проникнове ния и осолонение фильтрата промывочной жидкости в основное заканчивается за 10 - 15 дней, что позволяет уверенно расчленят пласты по характеру насыщенности, и даже осолонение цемента ] интервале затрубной циркуляции не является серьезной помехой дл: разделения нефтеносных и водоносных интервалов. Однако npi интерпретации данных ИНК, так же как и показаний НГК-ННК-т необходимо учитывать пористость и глинистость изучаемого пласта Так как методы ИНК имеют относительно небольшую глубинность а скорость расформирования зоны проникновения различна, уверен ные данные могут быть получены лишь при проведении временны: замеров импульсным нейтронным каротажем. Первый замер прово дится непосредственно после крепления скважины, когда зона про никновения фильтрата промывочной жидкости еще не сформирова лась, последующие замеры проводятся через 15 - 20 дней после е расформирования, т.е. после спуска колонны. В каждом конкретно случае время повторного замера ИНК устанавливается опытом рабо на исследуемом месторождении.  [25]



Страницы:      1    2