Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях
книга

Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях

Автор: Александра Ладенко, Ольга Савенок

Форматы: PDF

Издательство: Инфра-Инженерия

Год: 2021

Место издания: Москва|Вологда

ISBN: 978-5-9729-0650-5

Страниц: 260

Артикул: 89719

Возрастная маркировка: 16+

Электронная книга
1040

Краткая аннотация книги "Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях"

Раскрыты цели геофизических исследований и способы решения геологических и технологических задач нефтегазовой геологии и разработки месторождений. Приведены физические основы электрических, акустических, радиоактивных, термических, магнитных и других методов исследования скважин. Даны сведения об аппаратуре и оборудовании. Рассмотрены новые технологии проведения геофизических исследований скважин. Для студентов и аспирантов геологических и нефтегазовых направлений подготовки.

Содержание книги "Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях"


СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПЕТРОФИЗИКИ ГОРНЫХ ПОРОД
1.1. Коллекторские свойства горных пород
1.2. Электрические, радиоактивные, акустические и другие свойства горных пород
ГЛАВА 2. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
2.1. Классификация методов ГИС
2.2. Соотношение методов, основанных на исследовании керна, шлама и ГИС
2.3. Роль и место ГИС на стадиях горно-геологического процесса
ГЛАВА 3. СКВАЖИНА КАК ОБЪЕКТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Схемы и технологии проведения ГИС
3.2. Основные марки геофизических (каротажных) кабелей
ГЛАВА 4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ СКВАЖИН
4.1. Электрические методы исследования скважин
4.1.1. Электрические и электромагнитные свойства горных пород
4.1.2. Удельное электрическое сопротивление горных пород
4.1.3. Модификации электрического каротажа
4.1.4. Измерение кажущегося удельного сопротивления горных пород
4.1.5. Кривые кажущегося удельного сопротивления
4.1.6. Боковое каротажное зондирование (БКЗ)
4.1.7. Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности. Палетки БКЗ
4.1.8. Микрозондирование (микрокаротаж)
4.1.9. Боковой каротаж
4.1.10. Боковой микрокаротаж
4.1.11. Индукционный метод каротажа скважин
4.1.12. ВИКИЗ
4.1.13. Литологическое расчленение разреза
4.1.14. Выделение коллекторов и оценка типа насыщения
4.1.15. Метод потенциалов собственной поляризации
4.1.16. Диффузионно-адсорбционные потенциалы
4.1.17. Фильтрационные и окислительно-восстановительные потенциалы ПС
4.1.18. Измерение потенциалов ПС в скважинах и помехи при записи каротажных диаграмм
4.1.19. Обработка и интерпретация диаграмм ПС
4.1.20. Метод потенциалов вызванной поляризации
4.1.21. Метод потенциалов токового каротажа
4.1.22. Метод электродных потенциалов
4.2. Акустический каротаж
4.2.1. Акустические свойства горных пород
4.2.2. Методы акустического каротажа
4.2.3. Физические основы акустического метода
4.2.4. Акустический каротаж по скорости и затуханию
4.2.5. Измерительные установки акустического каротажа
4.2.6. Метод шумометрии
4.3. Методы радиоактивного каротажа
4.3.1. Основные сведения о радиоактивности
4.3.2. Единицы измерения радиоактивных излучений
4.3.3. Семейства радиоактивных элементов и радиоактивность горных пород
4.3.4. Взаимодействие ядерных излучений с веществом
4.3.5. Методы регистрации и детекторы радиоактивных излучений
4.3.6. Гамма-каротаж
4.3.7. Интерпретация результатов ГК
4.3.8. Гамма-гамма-каротаж (ГГК)
4.3.9. Нейтронный каротаж (стационарные нейтронные методы)
4.3.10. Нейтрон-нейтронный каротаж
4.3.11. Общие принципы построения аппаратуры радиоактивного каротажа
4.3.12. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК)
4.3.13. Гамма-нейтронный каротаж
4.3.14. Нейтронно-активационный каротаж
4.3.15. Метод меченых атомов: применяемые модификации, физические основы, область применения
4.3.16. Метод наведённой активности: физические основы, методика проведения, область применения
4.3.17. Новый способ и технология каротажа с использованием меченых веществ
4.4. Метод термометрии
4.4.1. Метод естественного теплового поля
4.4.2. Метод искусственного теплового поля
4.5. Кавернометрия
4.6. Профилеметрия
4.7. Метод пластовой наклонометрии
4.7.1. Определения элементов залегания пластов пластовым наклономером
4.7.2. Пластовый наклономер НИД-1
ГЛАВА 5. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ГЛАВА 6. ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСЫ ГИС, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
7.1. Измерение искривления скважин (инклинометрия)
7.2. Основные задачи контроля технического состояния крепи скважин
7.3. Оценка качества цементирования скважин
7.3.1. Акустический контроль качества цементирования скважин
7.3.2. Метод гамма-гамма-каротажа
7.3.3. Метод радиоактивных изотопов
7.3.4. Применение метода термометрии при контроле цементирования скважин
7.4. Общие положения контроля технического состояния обсадных колонн
7.4.1. Основные задачи контроля технического состояния обсадных колонн
7.4.2. Основные виды дефектов и повреждений обсадных колонн
7.5. Методы контроля технического состояния обсадных колонн
7.6. Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости
7.6.1. Новая технология определения мест негерметичности в муфтовых соединениях обсадных колонн
7.6.2. Новая технология определения источников обводнения добываемой продукции и выявления интервалов негерметичности заколонного пространства скважин
ГЛАВА 8. СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИС В НАКЛОННО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
8.1. Горизонтальная скважина как объект геофизических исследований
8.2. Профили наклонно направленных и горизонтальных скважин
8.3. Технологии доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины
8.4. Каналы связи, используемые при исследовании горизонтальных скважин
8.5. Технологии проведения ГИС в горизонтальных скважинах
8.5.1. Технологии проведения ГИС в горизонтальных скважинах за рубежом
8.5.2. Технологии проведения ГИС в горизонтальных скважинах в России
8.5.3. Аппаратурно-методические комплексы и приборное обеспечение для проведения ГИС при эксплуатации скважин
ГЛАВА 9. ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
9.1. Информативность геофизических методов в условиях горизонтальных скважин
9.2. Особенности геофизических исследований разведочных горизонтальных скважин
9.3. Особенности геофизических исследований эксплуатационных горизонтальных скважин
ГЛАВА 10. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИС
10.1. Общие положения
10.2. Требования к геофизической аппаратуре, кабелю и оборудованию
10.3. Геофизические работы при строительстве скважин
10.4. Геофизические работы при эксплуатации скважин
10.5. Прострелочно-взрывные работы
10.6. Ликвидация аварий при геофизических работах
10.7. Основные технические требования к подготовке действующих скважин для проведения геофизических и гидродинамических исследований
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Все отзывы о книге Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Геофизические исследования скважин на нефтегазовых месторождениях

34 ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɱɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ƚɂɋ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɯɚ-ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɬɨɥɨɝɢɸ, ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨ-ɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɢ ɬ. ɞ., ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɚɬɪɢɰɵ (ɫɤɟɥɟɬɚ) ɝɨɪ-ɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, ɮɥɸɢɞɚ-ɩɨɪɨɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɟɪɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɲɥɚɦɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɟɪɧɚ, ɲɥɚɦɚ ɢ Ƚɂɋ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɨ-ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɤɨɥɨɫɤɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɫɤɜɚɠɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 2.3. Ɋɨɥɶ ɢ ɦɟɫɬɨ Ƚɂɋ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ɋɨɥɶ ɢ ɦɟɫɬɨ Ƚɂɋ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɞɢɟɣ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨ-ɰɟɫɫɚ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɟɨɥɨ-ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɫɬɚɞɢɣɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɩɚ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ. Ɉɛɨɛɳɚɹ ɢ ɫɯɟɦɚɬɢɡɢɪɭɹ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɩɹɬɶ ɫɬɚɞɢɣ [23]. ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ (ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ) ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɩɟɪ-ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɡɞɟɫɶ ɢɝ-ɪɚɸɬ ɚɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɚɡɟɦɧɵɟ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ʉɟɪɧɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɢɡ ɦɚɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɹɜ-ɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɟɬɪɨɮɢɡɢɱɟ-ɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɩɨɪɨɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɧɨɫɚ ɢ ɦɚɥɨ-ɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɧ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɚɡɪɟɡɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨ-ɞɢɦɨɦ ɨɛɴɺɦɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɬɨɞɵ Ƚɂɋ ɩɨɫɥɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɨ ɤɟɪɧɨɜɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢ-ɚɥɭ ɢɝɪɚɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɪɨɥɶ ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɭɸɳɟ-ɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɩɥɨɲɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɪɟɡɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Ƚɂɋ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-ɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ «ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ» ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɟɣɫɦɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɩɨ...