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) |
Свойства геометрических факторов зон
Анализ свойств геометрических факторов скважины, пласта и цементного камня (для практически интересного случая обсаженной скважины, заполненной водой) позволяет выявить важные закономерности поля излучения в наиболее наглядной форме.
Геометрические факторы очень сильно зависят от размера зонда: на малых зондах показания определяются параметрами скважины и ее заполнения, на больших зондах — свойствами пласта (рис. 62). Физическое объяснение этого факта состоит в том, что обсаженная скважина как гетерогенная металло-водная смесь характеризуется малыми длинами замедления и диффузии (гораздо меньшими, чем в пласте). В связи с этим показания больших зондов определяются нейтронами, замедлившимися в пласте, тогда как показания малых зондов — нейтронами, замедлившимися в скважине. Геометрические факторы скважины, цементного кольца и пласта существенно зависят от водородосодержания последнего. Изменение диаметров скважины и глубинного прибора заметно влияет на геометрические факторы скважины и цементного кольца и слабее — на фактор пласта, особенно при измерениях большими зондами. Поскольку с увеличением размера зонда величина геометрического фактора пласта растет, чувствительность показаний к петрофизической характеристике пласта (водо-, нефте- и газонасыщенность, глинистость) также повышается. Это — общая для всех нейтронных методов закономерность. Геометрический фактор G цотдельного цилиндрического слоя — цементного кольца более сложно зависит от размера зонда Z, чем факторы скважины и пласта: В пластах малого водородосодержания G цимеет слабый максимум на малых зондах (Z≈10 см), затем монотонно убывает с увеличением Z. В хороших коллекторах — пластах с высоким водородосодержанием зависимость G ц (Z) характеризуется резким максимумом при Z≈20—25 см, амплитуда которого тем больше, чем больше толщина цементного кольца и диаметр глубинного прибора (рис. 63).
Рис.9.10 а,б Зависимость коэффициента дифференциации по хлоросодержанию («эффект водонефтяного контакта») от размера зонда для ННМт и НГМ. а: 1 —скважина необсаженная, dс=260 мм, песок с влажностью 16 %, прибор с наружным борным экраном; 2 — то же, прибор без борного экрана; 3 — скважина обсажена, цемент пресный, прибор без борного экрана (НГМ, по данным В. В. Ларионова); 4— скважина обсаженная, dc=250 mm, dкол = 150 mm, d пр=120 мм, цемент пресный (ННМт, по данным О, А. Барсукова); 5 — скважина обсаженная, dс= 197 мм, dкол = 127 мм, dпр=42 мм, песчаник с m=20 %, цемент пресный, прибор прижат к колонке (ННМт, расчет по методу Монте-Карло по данным И. Л. Дворкина и др.); б — скважина обсаженная, dc=300 mm, d кол=150 мм, dпр =42 мм, детекторы — газоразрядные счетчики СНМ-9: 1 — по измерениям в одной из скважин Туймазинского нефтяного месторождения; 2 — по измерениям на модели пласта (по данным И. Л.Дворкина).
Увеличение G цс ростом Z объясняется увеличением вклада нейтронов, приходящих в детектор не из скважины, а из прискважинной зоны. При дальнейшем увеличении размера зонда регистрируются тепловые нейтроны из более удаленных, чем цементное кольцо, участков пласта, и G цубывает. С анализом свойств геометрического фактора цилиндрического слоя связано решение практически важного вопроса об условиях эффективного выделения продуктивных коллекторов в обсаженных скважинах по данным ННМт. Эксперименты, проведенные в середине 50-х годов О. А. Барсуковым, впервые показали, что зависимость дифференциации показаний ННМт по хлоросодержанию от размера зонда Z немонотонна, причем максимум наблюдается на зонде Z≈40—50 см. Последующие экспериментальные исследования Ю.А.Гулина, В.В.Ларионова, И.Л. Дворкина, Л.3.Цлава и других исследователей, выполненные как в лабораторных (на моделях пласта), так и в производственных условиях, результаты обширных расчетов по методу Монте-Карло [23] подтвердили эти результаты (рис. 64). Однако объяснить и рассчитать полученные эффекты удалось лишь сравнительно недавно [21] на основе анализа геометрических факторов в системе прибор—скважина— пласт [41]. Эффективность определения положения водонефтяного контакта (ВНК) и разделения нефте- и водоносных коллекторов оценивается величиной дифференциации показаний по хлоросодержанию χCl = NH/NB («эффект ВНК» — отношение показа ний против нефтеносной части переходной зоны ВНК к показаниям в водоносной части). Величина эффекта определяется влиянием цилиндрического слоя в пределах радиуса исследования по хлору, включающего цементное кольцо, и (при достаточно большом диаметре прибора) часть пласта с флюидом различного хлоросодержания. Поскольку в контакте с соленой водой цемент осолоняется и аккумулирует хлор [91], цементный камень активно участвует в формировании полезного эффекта. Для приборов малого диаметра, когда пласт не попадает в зону исследования, полезный эффект определяется только свойствами цемента. Экстремальная зависимость геометрического фактора от размера зонда характерна не только для цементного кольца, но и для любого цилиндрического слоя (в пласте достаточно' высокой пористости). В связи с этим экстремум зависимости χCl (Z) сохраняется и в случае пресного цемента в скважинах малого диаметра, когда в пределах зоны исследования оказывается слой пласта с флюидом различного типа. Размер зонда, на котором дифференциация по хлору максимальна, примерно в два раза превышает размер зонда, на котором максимален фактор цементного камня (соответствующего цилиндрического слоя). Наибольшее распространение ННМт получил при исследовании действующих нефтяных скважин в процессе их эксплуатации. Диаметр скважинных приборов при этом составляет от 25 до 42 мм при размере зонда 25 см (приборы РКМ-4, РК-25). Опыт промышленного применения метода показывает, что величина χCl мала, и надежная информация о характере насыщения пласта возможна только при благоприятных геологопромысловых условиях [91]. Действительно, мы видим, что используемый размер зонда не является оптимальным. Примером, иллюстрирующим возможность существенного повышения эффективности разделения пластов по характеру насыщения (нефть — вода) путем оптимизации конструкции зондового устройства, служит прибор НИВ-25 (нейтронный индикатор влажности). Он имел диаметр 25 мм (для исследования механизированных скважин через межтрубное пространство), снабжен прижимным устройством и двумя счетчиками, специальным образом ориентированными и экранированными кадмием. Один счетчик направлен к центру скважины, другой — к пласту. Это позволяет уменьшить влияние заполнения скважины при определении насыщения пласта и выделять интервалы поступления жидкости с различными нейтронными свойствами. Несмотря на то, что размер зонда (20 см) был меньше оптимального, эффект на ВНК достигал 30%.
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 610; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |