известняки и доломиты. Карбонатные коллекторы относятся к коллекторам с преимущественно вторичным пустотным пространством – трещинного и кавернового типа




Ответы на тест по курсу: «Промысловая геофизика»

 

1. № 2) - физические поля. В целом геофизические методы исследования скважин (ГИС) – область геофизики, в которой исследования, основанные на изучении естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространствах, используются для геологического изучения разрезов, пройденных скважинами.

2. № 3) - на нефть и газ. Промысловой геофизикой называют группу методов геофизического исследования нефтегазовых скважин.

Коллекторским свойствам горных пород. Окончательный результат геофизических исследований представляется не теми физическими свойствами, которые изуча- ются методами ГИС, а такими параметрами, как пористость, прони- цаемость, глинистость пород, коэффициент нефтегазонасыщения порового пространства. Оценка этих свойств и составляет один из важнейших этапов процесса интерпретации геофизических данных.

4. №3)- песчано-глинистыми породами. Т ерригенный разрез представлен часто чередующимися песчаниками, глинистыми песчаниками, алевролитами, глинами.

Глины и №4) – песчаники. «Коллекторами» называют пласты, представленные породами, способными содержать нефть и газ и отдавать их. Основными свойствами коллекторов являются пористость и проницаемость.

6. № 5) - Карбонатные породы представляют собой осадочные образования, сложенные на 50 % и более карбонатными минералами. Особенности заключаются в том, что карбонатные разрезы часто не имеют слоистости: многие типы пород (например: биогермные известняки) имеют неслоистое строение; между слоями часто нет отчетливых границ из-за постепенных переходов одних разностей в другие; первичные элементы слоистости зачастую уничтожены вторичными процессами (перекристаллизацией, растворением, замещением и т.д.).

известняки и доломиты. Карбонатные коллекторы относятся к коллекторам с преимущественно вторичным пустотным пространством – трещинного и кавернового типа

8. № 4) изучение пористости, проницаемости, нефтегазонасыщенности пород

9. № 1) - оценки дебитов нефти и газа при испытании пластов и №5) - оценки средней нефтегазонасыщенной мощности, нефтегазонасыщенности и пористости пород. Измерение дебитов во время испытания позволяет оценить производительность скважины и определить ее продуктивность. Поскольку из скважины одновременно могут поступать нефть, вода и газ, их объемы необходимо измерять раздельно. Замеренные при исследовании скважин дебиты используют для оценки коллекторских свойств пласта, поэтому дебиты желательно замерять с повышенной степенью точности. Оценку нефтегазонасыщенности выполняют, используя электрические, электромагнитные и ядерно-физические методы ГИС.В уникальных геолого-технических условиях района определение коэффициентов нефтегазонасыщенности (Кнг) является одной из наиболее сложных задач. Достоверность полученных значений определяется надежностью установленных петрофизических зависимостей между параметром насыщения (Рн) и коэффициентом водонасыщенности (Кв), погрешностями определения удельных сопротивлений (п) пород в естественном залегании и при их 100%-ой водонасыщенности.

10. № 1) - определение текущей нефтегазонасыщенности коллекторов и положения водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов. Контроль за изменением дебитов нефти, жидкости и содержанием воды в продукции является основной задачей и осуществляется с самого начала развития нефтедобывающей промышленности. Важное значение имеет и наблюдение за изменением газового фактора, особенно при разработке нефтегазовых залежей и нефтяных залежей, эксплуатируемых в условиях режима растворенного газа. Задачами контроля и регулирования разработки нефтяных месторождений являются: выполнение утвержденных технологических режимов работы скважин (депрессия, отбор нефти и нефтяного газа, давление на забое и устье сква- жины и др.); обеспечение равномерного продвижения контуров водоносности; обоснование методов воздействия на пласт и призабойную зону скважин; бурение новых скважин; перенос фронта нагнетания агента, организация очагового и избирательного заводнения; регулирование и изменение отборов жидкости по отдельным скважинам или группам скважин, другие мероприятия с целью обеспечения наиболее полной выработки запасов нефти по площади и разрезу залежи

11. № - 2) -скважина большой глубины. Геофизические исследования скважин (ГИС) представляют собой совокупность методов, применяемых для изучения горных пород в около- скважинном и межскважинном пространствах. Они базируются на изучении физических свойств горных пород по стволу скважины, что позволяет определить: последовательность и глубины залегания пластов, их литолого - петрофизические свойства; наличие и количественное содержание в недрах полезных ископаемых.

12. № 2) - каротажного подъемника и № 3) - скважинного прибора и наземной каротажной станции.Каротажные подъемники предназначены для проведения спуско-подъемных операций при геофизических исследованиях и прострелочно-взрывных работах в скважинах. Под скважинной геофизической аппаратурой понимают совокупность измерительных устройств, предназначенных для определения разных физических параметров в скважинах. В большинстве случаев комплект скважинной аппаратуры включает в себя датчик (зонд), располагающийся вне скважинного прибора или входящий в его состав, передающую часть телеизмерительной системы, находящуюся внутри гильзы скважинного прибора, кабель и приемную часть телеизмерительной системы на поверхности. Информация со скважинного прибора преобразуется на поверхности в геофизические диаграммы, отнесенные к глубине интервала регистрации.

13. № 5) - естественных электрических полей, возникающих в скважине. Метод потенциалов собственной поляризации (ПС) - основан на изучении естественного стационарного электрического поля в скважинах. Измерение естественных потенциалов сводится к замеру разности потенциалов между электродом М, перемещаемым по скважине, заполненной промывочной жидкостью и электродом N, находящимся на поверхности вблизи устья скважины.

14. № 3) - условные «линию глин» и «линию песчаников» Скважинные исследования методом ПС служат для расчленения геологических разрезов и корреляции по соседним скважинам отдельных пластов, выявления плохо проницаемых сланцев, глин и хорошо проницаемых песков, пористых известняков, выделения сульфидных, полиметаллических руд, угля, графита, оценки пористости и проницаемости пород. Кривые ПС не имеют нулевой линии. На диаграммах кривых ПС могут быть нанесены условные “нулевые” линии - линия глин и линия песчаников. Линия глин проводится по максимальным значениям ПС против мощных однородных глинистых пластов. От уровня линии глин отсчитывается величина ПС.

15. № 2) -минерализации флюида. При изучении пластовых вод для характеристики их свойств принято определять общую минерализацию воды и ее жесткость, содержание главных шести ионов, рН, плотность, запах, вкус, прозрачность, поверхностное натяжение, а также проводить анализ растворенных газов - бактериологический или микробиологический. Минерализация вод нефтяных месторождений колеблется от нескольких сотен г/м3 в пресной воде до 300 кг/м3 в концентрированных рассолах. Минерализованные воды относятся к хорошим проводникам. Мерой электропроводности служит удельное электрическое сопротивление, за единицу измерения которого принят 1 Ом-м. Знание удельного сопротивления подземных вод необходимо для интерпретации материалов электрометрии скважин.

Электрохимической активности горных пород Естественные электрические поля в скважинах возникают благодаря протеканию на границе между породой и буровым раствором, а также между пластами различных электрохимических процессов, обусловленных диффузией солей, фильтрации жидкости и окислительно-восстановительными реакциями.Эти естественные электрометрические поля фиксируются электродом при его перемещении в необсаженном стволе скважины и записываются в виде кривой.

Установка с двумя электродами, находящимися в скважине. Естественное электрическое поле в скважине или около нее называют самопроизвольной (собственной) поляризацией, а измеряемую величину — самопроизвольным (собственным) потенциалом и обозначают ПС. Для измерения естественного поля применяется установка с двумя электродами, один из которых находится в скважине, а другой—на поверхности. Изменение разности потенциалов в цепи во время перемещения электрода (М) измерительной установки вдоль ствола скважины указывает на наличие поля ПС.

18. № 4) - несколькими фокусированными зондами.БКЗ проводят для определения истинного удельного сопротивления пластов и зоны проникновения глинистого раствора в пласт в Ом (Ом*метр). Сущность БКЗ заключается в измерении кажущихся удельных сопротивлений несколькими градиент-зондами (реже потенциал-зондами) различной длины от стенки скважины до нетронутой зоны пласта. На практике обычно пользуются зондами, размеры которых соответствуют 1--30 диаметрам скважины. Применение комплекта зондов различной длины позволяет исключить влияние бурового раствора на величину кажущегося сопротивления, изучить характер изменения сопротивления от стенок скважины в глубь пласта определить глубину проникновения фильтрата бурового раствора в пласт и найти истинное сопротивление пласта. Одновременно с БКЗ обычно определяют диаметр скважины и удельное сопротивление бурового раствора.

19. № 2) - кажущееся удельное электрическое сопротивление пород. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ - геофизические исследованияв скважинах, основанные на измерении электрического поля, возникающего самопроизвольно или создаваемого искусственно. Электрический каротажиспользуется для оценки литологического состава пород, слагающих стенки скважины, выделения в них нефтегазонасыщенных, рудных иводонасыщенных оценки их параметров, корреляции разрезовразличных скважин, контроля технического состояния скважин и т.п. Физическая основа электрического каротажа - различиеэлектрических свойств горных пород. В скважинах измеряются величины, характеризующие электрическое сопротивление и способность к поляризации горных пород. При каротаже сопротивлений определяют кажущееся удельное сопротивление пород в скважине с помощью 4-электродной установки с 2 токовыми и 2 измерительными электродами. 3 электрода находятся в скважинном приборе и образуют зонд KC.

Возрастает. Нефтегазонасыщенность оказывает существенное влияние на удельные электрические сопротивления пород, и для ее оценки наиболее широко применяется каротаж по методу сопротивлений.

21. № 3) - в Ом*метрах. Удельное электрическое сопротивление ρ, измеряемое в ом-метрах (Ом·м), является наиболее известным электромагнитным свойством и изменяется для горных пород и руд в очень широких пределах: от 10-5 до 1015 Ом·м. Для наиболее распространенных осадочных, изверженных и метаморфических горных пород оно зависит от минерального состава, физико- механических и водных свойств горных пород, а также от некоторых других факторов (температуры, глубины залегания, степени метаморфизма, техногенных воздействий и др.).

22. № 4) - А, В- токовые электроды, М, N- измерительные электроды. Через электроды А и B, называемые токовыми пропускают ток I, создающий электрическое поле в породе. При помощи измерительных электродов М и N измеряют разность потенциалов ΔU между двумя точками данного электрического поля. Электроды зонда включенные в одну цепь, токовую или измерительную называются парными, а третий электрод, включенный в одну цепь с электродом не входящим в состав зонда (находящимся на поверхности) – непарным.

23. № 2)- параметр насыщенности. При изучении влияния нефтегазонасыщения удобно вместо удельного сопротивления породы рассматривать отношение удельного сопротивления нефтеносного пласта (ρн) или газоносного пласта (ρг) к удельному сопротивлению того же пласта (ρвп) при 100%-м заполнении пор пластвой водой. Это отношение называется параметром насыщения порового пространства, или коэффициентом увеличения сопротивления и обозначается: Рн = ρн / ρвп; Рг = ρг / ρвп. Для нефте-, газоносного пласта это отношение показывает, во сколько раз нефть и газ увеличивают сопротивление водоносного пласта. Они оказывают приблизительно одинаковое влияние на удельное сопротивление пород.

24. № 1) - коэффициентом общей пористости. Пористость – это свойство породы содержать не заполненные твердой фазой объемы внутри нее. Количественно объем всех видов пор и полостей в горных породах принято оценивать коэффициентом пористости: кп = Vп /V, где Vп – объем пор в породе; V — объем сухой породы. Пористость однородных, хорошо отсортированных пород выше чем неоднородных, т.к. в неоднородных породах более мелкие частицы располагаются среди более крупных и общая плотность упаковки повышается. Существенное влияние на пористость пород оказывает плотность сложения.

25. № 5) - объем открытых пор за исключением объема, заполненного связанной водой. Коэффициент эффективной пористости кп.эф, (понятие введено Л. С. Лейбензоном) характеризует полезную емкость породы для углеводородов (нефти или газа) и представляет собой объем открытых пор за исключением объема, заполненного физически связанной пластовой водой, которую нельзя удалить из образца под воздействием капиллярных сил.Объем такой воды в образце характеризуется коэффициентом остаточной водонасыщенности кв.о.:

кп.эф = (Vп.о. — Vв.св)/V = кп.о (1 — кв.о), где Vв.св — объем связанной воды.

26. №2) - набором градиент-зондов различной длиныПринципиальная возможность определения pзп и pп по данным измерений зондами разной длины основана на том, что они имеют разный радиус исследования (глубинность). Показания малого зонда определяются удельным сопротивлением ближайшего к нему участка среды, т.е. скважиной и примыкающей к ней частью пласта. На pк, замеренное большим зондом, основное влияние оказывает удельное сопротивление удаленных от зонда участков среды и практически не влияют диаметр скважины, pс и pзп.Размер зондов изменяется от 1 -2 до 20-30 размеров диаметра скважины

27. №2) -получение кривой изменения кажущегося удельного электрического сопротивления в зависимости от размера зондаЭта кривая, называемая фактической кривой зондирования, сравнивается с расчетными кривыми, собранными в палетки. В итоге такого сравнения устанавливается совпадение фактической и одной из палеточных кривых, при этом параметры модели, для которой рассчитана палеточная кривая, принимаются в качестве результата интерпретации.

28. №1) - двух- и трехслойные Двухслойные кривые БКЗ рассчитаны для условий, когда проникновение промывочной жидкости в пласт отсутствует. При этом возможны следующие случаи: а) сопротивление промывочной жидкости, заполняющей скважину, меньше сопротивления пласта (pс<pп); б) сопротивление жидкости больше сопротивления пласта (pс>pп). Двухслойные расчетные кривые БКЗ сгруппированы в палетки, обозначаемые БКЗ-1А (при pп>pс) и БКЗ-1Б (при pп<pс) Довольно часто двухслойные кривые наблюдаются в нефтенасыщенных коллекторах, когда удельное сопротивление смеси фильтрата бурового раствора, нефти и пласто-вой воды в зоне проникновения близко к удельному сопротивлению смеси нефти и пластовой воды в незатронутой проникновением раствора части пласта. Интерпретацию кривых проводят с помощью двухслойных палеток бокового каротажного зондирования. Трехслойные кривы БКЗ рассчитаны для случая проникновения промывочной жидкости в пласт. При этом в примыкающей к скважине части пласта образуется зона проникновения (ЗП), условно принимаемая за цилиндрическую, диаметром D и удельным сопротивлением pзп с промежуточным значением между pс и неизмененной части пласта pп.При проникновении фильтра промывочной жидкости в пласт возможны два случая: снижение удельного сопротивления (понижающее проникновение) и, наоборот, увеличение его сопротивления (повышающее проникновение).

29. №5) - удельное электрическое сопротивление пласта и зоны проникновения раствора в пласт, диаметр зоны проникновения.По результатам обработки материалов БКЗ строят кривую зондирования - зависимость кажущегося сопротивления изучаемого пласта от длины зонда. По палеткам БКЗ определяют удельное сопротивление пласта и глубину проникновения фильтрата промывочной жидкостиПри проникновении фильтра промывочной жидкости в пласт возможны два случая: снижение удельного сопротивления (понижающее проникновение) и, наоборот, увеличение его сопротивления (повышающее проникновение).

30. № 2) - дальней части пластаМикрокаротаж проводится обычными зондами КС малой длины (микрозондами). Микрокаротаж применяется для определения электрического сопротивления части пласта, непосредственно прилегающей к скважине, и детального расчленения разреза. Данные микрозондирования позволяют выделять пласты коллектора и проводить их детальное расчленение, т.е. выделять залегающие среди них тонкие слабопроницаемые прослои плотных высокоомных пород. Малые размеры микрозондов позволяют определять границы отдельных пластов и прослоев разного сопротивления с точностью до 5–10см по резким изменениям аномалий кривых КС. Это дает возможность оценивать степень однородности пласта и определять его эффективную толщину.

31.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2018-09-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: