Файл: Сохранов Н.Н. Машинные методы обработки и интерпретации результатов геофизических исследований скважин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 133

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3. При о т с у т с т в и и з а д а н и я z p в исследуемом и н т е р в а л е

сравни­

в а ю т в е л и ч и н у э к с т р е м у м а

ф у н к ц и и

к о р р е л я ц и и с е е граничным

з н а ч е н и е м і?г , о п р е д е л я е м ы м

о п ы т н ы м

п у т е м . При

 

 

- а д э к с > # г

(66)

з а п о м и н а ю т з н а к э к с т р е м у м а .

4. В с л у ч а е м а к с и м у м а ф у н к ц и и в з а и м н о й к о р р е л я ц и и — з н а к ф у н к ц и и п л ю с — н а к р и в о й КС ( з о н д ы БК, ИК, п о д о ш в е н н ы й г р а ­

д и е н т - з о н д ) н а х о д я т м а к с и м у м ( a m a x , z m a x ) м е ж д у т о ч к а м и Я ( ô ) m a x

п R (б)

= 0 , м а к с и м а л ь н о у д а л е н н ы й

о т м а к с и м у м а - м а к с и м о р у м а

(«шхтах ,

W r a a s ) И уДОВЛѲТВОрЯІОЩИЙ

УСЛОВИЯМ

^тах^О, '5flm a x max-

 

 

 

(67)

При м и н и м у м е ф у н к ц и и в з а и м н о й

к о р р е л я ц и и

— з н а к

ф у н к ц и и

МИНуС На КРИВОЙ НаХОДЯТ МИНИМуМ-МИНИМОруМ

(ffminmini

zminmin)-

5. Если и н т е р п р е т и р у е м а я к р и в а я

КС з а р е г и с т р и р о в а н а г р а ­

д и е н т - з о н д о м ( н е с и м м е т р и ч н а я к р и в а я ) , г р а н и ц ы п р о с л о я о т б и в а ю т

в т о ч к а х z m a x и z m i n r a I n .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. При

и н т е р п р е т а ц и и

к р и в ы х , з а п и с а н н ы х

з о н д а м и

б о к о в о г о

и и н д у к ц и о н н о г о

к а р о т а ж а

и л и потенциал - зондо м

( с и м м е т р и ч н а я

к р и в а я ) ,

н а х о д я т

м а к с и м у м

( a m a x ,

z m a

x )

м е ж д у

R ( ô ) m i n

и нижеле­

ж а щ е й

ТОЧКОЙ R ( б ) 0 ИЛИ

МИНИМуМ-МИНИМОруМ

 

(ßminmini

Zmin min)

в з а в и с и м о с т и о т з н а к а ф у н к ц и и Л ( б ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вычисляют г р а н и ч н о е

з н а ч е н и е

 

кажущегося

с о п р о т и в л е н и я ,

с о о т в е т с т в у ю щ е г о

г р а н и ц е

пласта,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

йг

\

(°m in m in +

K.M,max).

 

 

 

 

 

 

(68)

Для

к р и в ы х б о к о в о г о

к а р о т а ж а к о э ф ф и ц и е н т ы

К2

=

0

и

Кг =

= 3 —4; д л я к р и в ы х и н д у к ц и о н н о г о к а р о т а ж а Кг

= К2

= 1.

8. Вычисляют

р а з н о с т ь а,- — аг и в т о ч к е с

м и н и м а л ь н ы м

значе­

н и е м в е л и ч и н ы а б с о л ю т н о й р а з н о с т и | aL — аг

| = m i n о т б и в а ю т г р а н и ц у .

9. После о п р е д е л е н и я

п о л о ж е н и я

 

к р о в л и

k-то

прослоя

( з н а к

э к с т р е м у м а

м и н у с )

в с л о ж н о м

р а з р е з е ,

г д е м о г у т

встретиться н е о д н о ­

родные п л а с т ы ( с м . р и с . 48, у с л о в и е

« о д н о р о д н ы й

п л а с т ?

н е т » ) ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

о п р е д е л я ю т м о щ н о с т ь п р о с л о я hK

и п а ч к и H п

/г = 2

ч и с л о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і=1

 

 

 

п р о с л о е в ) и п р о и з в о д я т

о т с ч е т р э к

с . В о д н о р о д н о м

разрезе

к а ж д ы й

п р о с л о й п р и н и м а ю т

з а

п л а с т

и п о с л е

о т б и в к и

к р о в л и

переходят

к о п р е д е л е н и ю г л у б и н ы п о д о ш в ы z n ѵ , м о щ н о с т и Нѵ

и с у щ е с т в е н н о г о

з н а ч е н и я к а ж у щ е г о с я с о п р о т и в л е н и я р ѵ -

 

 

 

 

 

 

 

 

10. При о т с у т с т в и и

п р и з н а к а

г л у б и н ы

г р а н и ц ы

zp

вычисляют

к в а д р а т

к о э ф ф и ц и е н т а К% к а ж у щ е й с я

а н и з о т р о п и и

п а ч к и прослоев

п о ф о р м у л е

(61) и

с р а в н и в а ю т е г о с

г р а н и ч н ы м

з н а ч е н и е м .

Если

в е л и ч и н а Ц< п р о с л о е в

меньше г р а н и ч н о г о

з н а ч е н и я Х2К. г

, т о добавляют

следующий п р о с л о й ,

с н о в а

вычисляют А,* и сравнивают с граничным

значением

Я*.г . Указанные операции повторяют до т е х пор, пока

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


условие (62) не будет выполнено или

мощность прослоев II'„ к

ие

окажется больше заданной величины:

а. k > Нг).

 

<

8 случае, когда Нп. k >>ЯГ , в рабочие ячейки R(hK),

R (2

засылают мощность последнего /с-го прослоя и повторяют

указанные

выше операции для вышележащих прослоев, включая

прослой

к.

При наличии признака zp вычисление Як и его сравнение с Хк г

не

производят.

 

 

 

11.Отбивают кровлю пласта при условии Ц ]>ХК . г или наличии признака границы zp.

12.Указанные в пунктах 10 и 11 операции производят в интервале между соседними существенными минимумами. В интервале минимум— минимум обычно выделяют два (низкого и высокого сопротивления) или три пласта (низкого, высокого и промежуточного сопротивления).

13.Уточняют глубину подошвы пласта путем анализа кривой КС

винтервале исследования минимум—минимум.

14.Определяют глубины подошв zn ѵ пластов, мощности и суще­ ственное значение сопротивления р ѵ в интервале минимум—минимум.

Запоминают их в таблице глубин пластов ТГ (zn v ,

Нѵ,

р ѵ ) .

15. Повторяют описанные операции в следующих

интервалах

минимум—минимум.

 

 

У т о ч н е н и е г р а н и ц в п е р е х о д н о й

з о н е . Уточ­

нение границы пласта с плавным изменением удельного

сопротивле­

ния к подошве (например, в переходной зоне) производят по кривой КС, записанной зондом с большим радиусом исследования (большим градиент-зондом, индукционным зондом 6Ф1 и др.). При этом на ЭВМ выполняют следующие операции (рис. 49).

1.

ПОИСК ТОЧек

МИНИМуМ-МИНИМОруМа aminmini zminmin

и

МЭК-

симум-максиморума

flmaxmax,

z m a x m a x .

 

 

 

 

 

2.

Определение

глубины

z0 точки а0 кривой,

удовлетворяющей

условию (64): а0 =

2 (am i n

+

1).

 

 

 

 

 

3.

Проверка первого

условия переходной

зоны (63):

z m a x m a x

— z0

>> 3 м; условие

выполнено — возможна

переходная

зона.

 

4.

Определение

точек

модели а т п а переходной

зоны — прямой

линии, проходящей

через максимум-максиморум

и точку

кривой

а0, z0

по

формуле

(50).

 

 

 

 

 

 

 

5.

Вычисление функции взаимной корреляции R (aj 7 ,

ат

п ч )

для

кривой ciji и модели а„К п з в интервале между z m a x m a x

— z0 и величины

А

Qji

Q>,n. пз-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Проверка второго условия переходной зоны: R(ajn

а,„, П З )Э*

5^0,97 переходная

зона.

 

 

 

 

 

 

7.

Определение подошвы пласта z n 2 ( B H K или ГВК в коллекторе).

8.

Запоминание

zn 2 и

признака .переходной зоны (ПЗ)

в.таб­

лице

ТГ

(z n v ,

Hv,

рѵ).

 

 

 

 

 

низкого

9.

Если R

(ay,,

а„, п : ,)-<0,97, проверяют условие пласта

сопротивления

Атлх

 

< 0 ,

где ^ 4 т а х максимальное до

абсолютной

величине отклонение исследуемой кривой от модели переходной зоны. При выполнении этого условия глубину. z_4 точки л 4 т а х запи­ сывают в ячейку R (z0) хранения z0 и снова проверяют первое усло-

9 Заказ 111

129



вие переходной зоны. В зависимости от выполнения этого

условия

глубину zA

точки Атах

записывают в ячейку R

(z0) или в ячейку

 

 

 

 

R (z m a x

m a x ) хранения глубины мак-

 

 

Вход

 

симум-максиморума.

После

этого

Поиск

Q,max

max1 гmax max

повторяют

действия,

начиная

с

пункта

 

3,

описанного

алгоритма.

и аmin mtri'•

min

min

 

 

 

 

 

10.

Первое

условие

существо­

Поиск

точна

 

вания

переходной

зоны

(63)

не

 

выполнено — переходной зоны нет.

 

 

 

 

11.

Засылка

глубины

z m a x m a x B

Нет

 

 

 

ячейку R (zm a x )

хранения

первого

 

 

 

 

существенного максимума на кри­

 

 

 

 

вой

КС большого

зонда в интер­

Определение

Q m n ^

моде­

вале z m i n

V

2m invn, если z m a x m a x ^>

 

ли ПЗ • 3

 

l> zmax-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

12.

 

Определение

 

глубины

 

Вычисление

 

zn 2 = z m a x

подошвы

пласта

вы-

 

 

 

 

сокого

 

сопротивления

и

запись

 

 

 

 

zn

и

величины

^ 4 т а х

в

табли­

 

 

 

 

цу ТГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С о п о с т а в л е н и е

 

г р а ­

 

 

 

 

н и ц

п л а с т о в .

Влияние

зоны

 

 

 

 

проникновения

на результаты от­

 

 

 

 

бивки

границ

пластов

по

кри­

 

 

 

 

вой КС, записанной малым зон­

 

 

 

 

дом,

можно

установить

сопоста­

 

 

 

 

влением ее с кривой КС, заре­

 

 

 

 

гистрированной

большим

зондом.

 

 

 

 

Кривые (и зонды), которые ис­

 

 

 

 

пользуются

для

отбивки

границ

 

 

 

 

пластов,

называют

основными

в

 

 

 

 

комплексе БКЗ . Алгоритм сопо­

 

 

 

 

ставления

основных

кривых КС

 

 

 

 

и отбивки

границ

пластов

по ним

 

 

 

 

показан на рис. 50. Сопоставление

 

 

 

 

производят в интервале минимум—

'-тахтах

 

 

минимум

[37]. Оно уточняет по­

 

 

ложение

границ

пластов,

опре­

 

 

 

 

Запоминание

 

деляет характер пласта и способ

 

отсчета

 

существенных

значений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кажущегося

сопротивления

про­

Рис. і 9 . Уточнение границы пласта (BHK,

тив

него.

В

результате

сопоста­

ГВК) в переходной зоне.

вления

 

границ,

 

выделенных по

 

 

 

 

малому

 

и

большому

основным

зондам, получают семь следующих вариантов отбивки границ пла­

стов между минимумами z m i n V

и z m i n V + i :

1) пачка из двух пластов

низкого и высокого сопротивлений;

границы, отбитые по малому и большому основным зондам, совпадают.

130


2) пачка из двух пластов низкого и высокого сопротивлений, границы между которыми по показаниям малого и большого зондов не совпадают. Расхождение глубины границы должно учитываться при отсчете существенных значений КС;

3) в подошве пласта высокого сопротивления отмечается пере­ ходная зона. В этом случае граница проводится по водо-нефтяному контакту, т. е. переходная зона включается в пласт высокого со­ противления;

I

Вычисление

R(8)

в интервале min-min

Отказ

Выаор (2.

вариант I

Отказ

Вариант 2

Рис. 50. Сопоставление границ пластов, выделенных по кри­ вым КС, заппсаппым малым п большим зондами.

4) пачка из двух пластов низкого и высокого сопротивлений по показаниям большого зонда в интервале пачки нет границы пласта — возможно повышающее проникновение раствора в верхней части пласта;

5) пачка из трех пластов, средний из которых имеет промежу­ точное сопротивление (пласт низкого сопротивления находится со стороны удаленного электрода);

6) пачка из трех пластов, средний из которых имеет промежуточ­ ное значение (пласт низкого сопротивления находится со стороны сближения электродов); границы, определенные по основным зондам, совпадают;

9* 131

7) пачка состоит из трех пластов; границы, определенные по основ­ ным зондам, не совпадают.

Для выделения пластов по кривой КС большого зонда исполь­ зуют тот же алгоритм (см. рис. 48), что и для малого зонда. Отличие состоит лишь в том, что интервал обработки ( z m j n ѵ zm\n v+]) задается в результате интерпретации кривой КС малого зонда. В про­ цессе реализации этого алгоритма так же, как и при обработке кри­ вой КС, записанноймалым зондом, проверяются условия (66) и (67). Если максимумы кривой КС в заданном интервале не удовлет­ воряют этим условиям, то для отбивки границ и определения мощ­ ности пластов используют только данные малого зонда. Варианты

отбивки границ устанавливают по числу максимумов

77imax

н а кривой

малого зонда. В случае,

когда »іпШ Х = 0, отбивают

пласт

«ступень»

(вариант 5). Е с л и / » т а х

== 0, то отбивают два пласта, в одном из кото­

рых предполагают повышающее проникновение раствора (вариант 4). При выполнении условий (66) и (67) проверяют наличие суще­

ственных максимумов на кривой малого зонда. При те^ах =

0 пласт

не интерпретируют. Если mäa x

0, сравнивают глубины

выделен­

ных границ. Предварительно из нескольких существенных макси­ мумов в рассматриваемом интервале па кривой КС большого зонда (прп тЯХ >> 1) выбирают один, первый (нижний, если градиентзонд подошвенный), удовлетворяющий условию (67), и его глубина засылается в ячейку z^a x .

Далее проверяют совпадение глубин границ пласта высокого сопротивления г™пах и z^àx, определенных соответственно по кри­ вым КС малого и большого основных зондов. При небольшом рас­ хождении границ I Sm'iJx Zmäx | ^ 0,8 в качестве границы пласта высокого сопротивления принимают показания малого основного зонда, пачка разбивается на два пласта — пласт низкого и пласт высокого сопротивлений (вариант 1). Для отсчета существенных зна­ чений КС против пластов используют блоки I и I I (см. с. 141—144) соответственно для пласта низкого и высокого сопротивлений. В слу­ чае расхождения между границами более чем на 0,8 м анализируется число существенных максимумов на кривой КС малого основного зонда.

При невыполнении условий z^ax — г ^ х

< 0

и m^lx ;> 1

макси­

мум на кривой КС большого основного

зонда

расположен

выше,

чем на кривой КС малого зонда, фиксируют расхождение в отбивке

подошвы пласта высокого сопротивления (вариант

2). В случае

пітіх >> 1 пачка разделяется

на три пласта путем

сопоставления

максимумов кривых между

собой.

 

При совпадении максимумов на кривых малого и большого основ­

ных зондов, т. е.

I Zmàx — zmàx I <С 1,2 м, пачка разбивается на три

пласта — низкого

сопротивления

мощностью Нъ промежуточного

сопротивления — Н2 и высокого

сопротивления — Н3, границы ко­

торых совпадают по обоим основным зондам (вариант 6). Снятие су­

щественных значений

КС против выделенных пластов производят

по соответствующим

алгоритмам (см. рис. 56—58).

132