Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Назначение, принцип действия и устройство дистанционного электрического инклиномера. Построение инклинограмм и их использование




ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

Наибольшим распространением пользуются электроинклинометры с датчиком азимутального угла в виде буссоли с магнитной стрелкой

Датчик зенитного угла - это отвес, положение которого преобразуется в электрический сигнал с помощью аналогичного реохорда

Оба датчика размещены в поворотной рамке, снабженной осью, совпадающей с продольной осью СП, и эксцентричным грузиком. Под действием грузика рамка устанавливается так, что плоскость качания отвеса совпадает с апсидальной плоскостью скважины, плоскость буссоли располагается горизонтально благодаря горизонтальной оси, закрепленной в поворотной рамке, и собственному грузику буссоли.

При измерениях, которые выполняют поточечно, контакты магнитной стрелки и отвеса прижимают с помощью специального арретирного устройства к соответствующим реохордам и поочередно (в зависимости от положения переключателя Ш) измеряют величину сопротивления между началом каждого из реохордов и его подвижным контактом. Величина этих сопротивлений характеризует, соответственно, азимутальный и зенитный углы.

Положение скважины в пространстве определяется ее глубиной и двумя угловыми параметрами - зенитным и азимутальным углами.

Зенитный угол - это угол между осью скважины и вертикалью. Азимутальный угол - это угол между направлением на север и горизонтальной проекцией скважины.Иногда прибегают к такому термину как угол наклона скважины - это угол, дополняющий зенитный до 90°.

Знать углы искривления необходимо, чтобы правильно определить, в какой точке пространства скважина пересекает полезное ископаемое, на какой истинной глубине, чтобы по видимой мощности рассчитать истинную, т.е. чтобы не допустить ошибок при подсчете запасов

2). Возможности импульсных нейтронных методов В этом методе горные породы облучают кратковременными потоками быстрых нейтронов и изучают результаты их взаимодействия с окружающей средой.

С помощью ИНК решаются разнообразные геологические задачи. На нефтяных и газовых месторождениях это - литологическое расчленение разрезов, определение положения ВНК, ГНК, ГВК, как в разведочных, так и в эксплуатационных скважинах; на рудных - определение содержания элементов с повышенными нейтронными свойствами.

При ИННК-Т нефтяных скважин используют как непрерывные, так и поточечные измерения. При непрерывных записывают одновременно, как минимум, две диаграммы плотности потока тепловых нейтронов с разным временем задержки при постоянном ∆τзам.Каротаж производят при перемещении скважинного прибора снизу вверх со скоростью порядка 120 м/час и с постоянной времени прибора 12 с.

По отношению показаний в двух каналах судят о среднем времени жизни тепловых нейтронов τ п. Чем сильнее отличаются эти показания, тем меньше τ п.

В рудных скважинах импульсные методы позволяют определять гораздо меньшие концентрации элементов с повышенным сечением захвата тепловых нейтронов, чем стационарные методы.

3. Определение ВНК по кривым ГИС. Водо-нефтяной контакт (ВНК)

Водо-нефтяной контакт (ВНК) в необсаженных скважинах определяется следующими способами.

1 По показаниям КС градиент-зондов и потенциал-зондов достаточно большого размера. В случае однородных высокопроницаемых пластов наблюдается четкая граница между водой и нефтью отмечаемая максимумом КС (

Против водоносной-части пласта отмечается резкое снижение значений кажущегося сопротивления рк. Затруднения в определении положения ВНК возникают в связи с глубоким проникновением фильтрата промывочной жидкости в пласт, присутствием в пласте или вблизи него высокоомных пропластков.

2. По кривым КС микрозондов и рэ микрозондов СЭЗ

Граница ВНК проводится по спаду кривых КС или рэ. Этот способ особенно эффективен при толщине глинистой корки не более 2-3 см и позволяет установить положение ВНК в тех случаях, когда в пласте присутствуют плотные пропластки и имеет место экранирование обычных зондов КС за счет соседних пластов высокого сопротивления.

3. По кривым σэф индукционного метода (ИМ). Благоприятная вертикальная характеристика позволяет изучать по данным ИМ проводимость маломощных интервалов (от 0,8—1,0 м и выше) и наиболее достоверно определять границы переходной зоны в связи с хорошей разрешающей способностью метода в области низких сопротивлений (рисунок 10.3). Верхняя граница переходной зоны отбивается по незначительному увеличению эффективной проводимости, нижняя – посередине резкого возрастания проводимости на контакте водонефтяной смеси с зеркалом воды.

4. В случае сильно глинистых коллекторов для разделения нефтеносных и водоносных зон следует привлекать комплекс методов – сопротивления, потенциалов собственной поляризации, ядерных, ультразвукового и др.

Среднее время жизни тепловых нейтронов зависит от содержания водорода и содержат поглотителей нейтронов (хлора) в среде. Для пластов, насыщенных нефтью или пресной водой, τ п =0,3-0,6 мс; для пластов, насыщеннь минерализованной водой τ п =0,11-0,33 мс; для газонасыщенных пласт τ п =0,6-0,8 мс.

• Таким образом, по параметру τ п пласты, насыщеннь минерализованной водой, хорошо отличаются от нефте-газонасыщенных. На этом отличии основано применение метода ИННК-для прослеживания изменений положения ВНК и ГВК в процесс разработки месторождений нефти и газа Контроль за перемещением ВНК

• НГК

• ННМ-Т

• ИННМ-Т

• Акустический каротаж

• Электрические методы

• Переход от нефтенасыщенного пласта к водонасыщенному происходит не резко, а постепенно на некотором интервале по вертикали, называемом переходной зоной.

• За условный ВНК принимают такой уровень в переходной зоне, выше которого пласт способен отдавать нефть.

• Определить положение ВНК можно по данным КС, нейтронных методов или акустическому каротажу (по коэффициенту затухания)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 847; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.