Файл: Заворотько Ю.М. Методика и техника геофизических исследований скважин учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 165

Скачиваний: 0

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

Учитывая, что со временем активность источника уменьшается, каждый раз перед измерениями надо проверять уровень дискримина­ ции и вводить иеобходимую корректуру.

Контролъ работы аппаратуры в опорной скважине

Данные контрольных измерений в эталонировочном устройстве находятся в такой же зависимости от активности источника, как и показания прибора при каротаже скважин. Это исключает введение поправки на распад гамма-источника. Однако следует отметить, что характер распределения фотонейтронов в эталоне и скважине раз­ ный. Строго пропорциональные изменения в них наблюдаются тогда, когда длина зонда, форма и расположение источника остаются неиз­ менными.

Замена источника или деталей скважинного прибора приводит к изменению показаний прибора в эталоне и скважине, что обусло­ вливает значительные систематические погрешности. Необходимо систематически контролировать работу аппаратуры в опорной сква­

жине, в которой встречены

интервалы бериллиевого оруденения

с кондиционными линейными

запасами.

Контрольные измерения в опорной скважине выполняют не реже одного раза в месяц (при ежедневной работе на одном месторожде­ нии). Если одна и та же установка обслуживает несколько участков, то на каждом из них должна быть опорная скважина. Контрольный каротаж опорной скважины сводится к определению расхождений (не более 10%) скорости счета и площади аномалий против одного и того же интервала оруденения.

Результаты измерений в опорной скважине используются также для определения пересчетного коэффициента к, представляющего

собой скорость счета над насыщенным по мощности

(h )> 0,5 м)

рудным телом, отнесенную к единице концентрации бериллия.

Величину к находят по формуле [45]

 

к = S/qk,

(71)

где S — площадь, ограниченная кривой ГНК и осью глубин; q — концентрация Be в руде, определяемая по результатам опробования керна; h — мощность рудного тела.

Вдальнейшем величина к используется для подсчета запасов Be

вразведочных скважинах.

Порядок проведения рабоД в разведочной скважине

Подготовка аппаратуры к -работе производится в соответствии с рассмотренными выше положениями после шаблонирования сква­ жины шаблоном, диаметр которого больше диаметра скважинного прибора.

После проверки работоспособности аппаратуры измеряют при помощи пересчетного прибора 4—5 раз скорость счета в эталоне,

которая принимается за условную эталонную единицу.

V.

205:

\


Установку заданного масштаба кривой производят от калибра­ тора, скорость счета которого не должна превышать максимальную для выбранного диапазона измерений.

Перед спуском прибора в скважину переключатели «Контроль», «Калибратор» и тумблер «Калибратор; скв. прибор» устанавливают соответственно в положения «Выход», «Выкл.» и «Калибратор» (см. рис. 61) и фиксируют на ленте регистратора станции нулевое положение пишущего устройства. Затем фиксируют на ленте откло­ нение от калибратора в соответствии с задаваемым масштабом. Пере­ водят тумблер «Калибратор; скв. прибор» в положение «Скв. прибор» и записывают отклонение пишущего устройства при расположении скважинного прибора в эталоне. Скважинный прибор быстрыми и точными движениями опускают в скважину, строго соблюдая правила техники безопасности при работе с радиоактивными источниками [50].

На счетчике глубин панели контроля каротажа устанавливают глубину, соответствующую цене первой метки, и опускают прибор на забой со скоростью не более 2000—3000 м/ч. По достижении забоя сразу начинают регистрацию кривой в поисковом масштабе глубпи в соответствии с рассмотренными выше методическими положе­ ниями.

После этого выполняют детализационные исследования. Масш­ табы записи детализационных кривых выбирают таким образом, чтобы аномалии имели амплитуды не менее 5 ^ 8 см. Детализация аномальных участков производится дважды при одних и тех же условиях записи. При расхождении площадей аномалий более 10% детализацию выполняют третий раз.

После детализации аномальных зон прибор извлекают из сква­ жины и производят завершающую регистрацию исходных контроль­ ных данных.

Оценка качества диаграмм ГНК

Подлинники диаграмм ГНК должны содержать общие сведения о скважине и измерительной аппаратуре, указанные в пункте 19 § 10. Кроме того, приводятся следующие данные: тип и количество индикаторов; размеры кристалла и зонда; тип и номер источника и его активность на дату проведения каротажа; скорость счета в эталонировочном устройстве; фактическая частота калибратора; диа­ пазон и порог дискриминации панели ГНК, постоянная времени интегратора, диаметр скважинного прибора.

Диаграммы ГНК считаются качественными при соблюдении сле­ дующих' требований: >

1)измерения в скважинах выполнены в соответствии с рассмо­ тренными выше методическими и техническими положениями;

2)полученные подлинники удовлетворяют требованиям пунк­

тов 2, 5, 7, 9, 16 -18 § 10; 3) погрешность измерений е не превышает 10%.

206


В разведочной скважине

погрешность

измерений

определяют

по результатам основного и

контрольного

замеров на

интервалах

с кондиционными линейными запасами ВеО в соответствии с фор­ мулой

 

е

Д0 — Дк

200,

(72)

 

 

ДрЧ" Дк

 

 

где >S0

и S K — площади аномалий

основного

и контрольного за­

меров

[45].

 

 

 

Расхождение результатов

основного и контрольного каротажа

в опорной скважине по каждому рудному пересечению определяют по формуле

До_____ Дк

 

г = - р -----^ - 2 0 0 ,

(73)

No ^ N K .

I

где N0, N K — скорости счета в рабочем эталоне в момент выполнения основного и контрольного каротажа.

Результаты непрерывного каротажа аномальных зон должны контролироваться по точечным замерам. При этом погрешность измерений также не должна превышать 10%.

Г л а в а XII

ПОМЕХИ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ КАРОТАЖЕ

На диаграммах радиоактивного каротажа могут наблюдаться аномалии, связанные не с изменением радиоактивных свойств горных пород, а с флуктуациями интенсивности измеряемого излучения, режимом работы аппаратуры, утечками тока в кабеле, скважинных приборах и наземных панелях, с космическим излучением, техни­ ческим состоянием скважины.

Аномалии, вызванные статистическими флуктуациями, обусло­ влены' неравномерным протеканием ядерных процессов во времени, в результате чего количество зарегистрированных детектором им­ пульсов за единицу времени отклоняется от среднего значения / ср

в

некоторых пределах, характеризующихся

среднеквадратичной

и

относительной погрешностями измерений

[см. формулы (34),

(48),

(49)].

 

Влияние статистических флуктуаций легко обнаружить по резкой изрезаниости кривых и отсутствию их повторяемости при контроль­ ных измерениях. Искажения кривых РК, связанные с режимом работы аппаратуры, - обусловлены недопустимо большой скоростью подъема скважинного прибора, большим собственным фоном газо­ разрядных счетчиков и разбросом их чувствительности, неправиль­

ным выбором уровня дискриминации и предела измерения наземной

к

207


панели, неточностью градуировки и т. д. Влияние этих искажений подробно изложено в §§ 29, 30, 35, 36.

Характерными признаками помех, обусловленных утечками тока, являются отличие тока питания скважинного прибора от номиналь­ ного и его резкие изменения в процессе записи, завышение или занижение регистрируемой интенсивности вплоть до полной потери скорости счета в канале, появление локальных аномалий, не под­ тверждающихся при контрольных измерениях. Для устранения утечек тока предпринимают меры, указанные в §§ 23, 27.

Влияние космического излучения сказывается в основном на кри­ вых ГК (вследствие малой скорости счета в канале), зарегистриро­ ванных на глубине 20—30 м от поверхности земли.

Аномалии, обусловленные изменением технического состояния скважины, наблюдаются при выходе скважинного1прибора из рас­ твора, переходе измерительного устройства из необсаженной сква­ жины в обсаженную или из зацементированного интервала в свобод­ ную колонну, при изменении диаметра скважины. Выход скважин­ ного прибора из раствора сопровождается увеличением скорости счета в канале. Очень резко это проявляется на кривых методов искусственной радиоактивности. Наличие обсадной колонны обусло­ вливает занижение регистрируемого излучения и ухудшение диф­ ференциации кривых, особенно в случае нескольких обсадных колонн.

При наличии цементного кольца в затрубном пространстве сква­ жины амплитуды кривых ГК и ГГК-П уменьшаются (в связи с более высокой плотностью цементного камня по сравнению с буровым раствором), а кривых нейтронных методов каротажа, наоборот, несколько увеличиваются за счет пониженного водородосодержания цемента по сравнению с буровым раствором. Если в цемент был добавлен радиоактивный изотоп (см. § 34), то показания ГК увели­ чиваются .

Влияние изменения диаметра скважины и толщины глинистой корки на кривые подробно рассмотрено в соответствующих главах по каждому методу РК.

\

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДРУГИЕ МЕТОДЫ КАРОТАЖА

Г л а в а XIII

АКУСТИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ

§ 42. МЕТОДИКА РАБОТ

Акустический каротаж занимает важное место в общем комплексе геофизических исследований нефтяных и газовых скважин и приме­ няется в вариантах скорости распространения упругих волн в гор­ ных породах и их затухания. Скорости определяют по времени про­ бега Т головной преломленной волны между излучателем и приемни­ ком и по интервальному времени АТ, представляющему собой время пробега волны между двумя излучателями, отнесенное к единице длины. Преимущество последнего способа состоит в том, что на ре­ зультат измерения скорости практически не влияет время пробега волны по буровому раствору [28].

По величине АГ в иеоб,саженных скважинах производят доста­ точно четко литологическое расчленение пород, определяют их по­ ристость, коррелируют разрезы скважин. Преимущество акустиче­ ского каротажа при оценке пористости состоит в том, что между вре­ менем АТ и коэффициентом пористости кп существует почти линейная зависимость, кривая АТ имеет фиксированный нуль (в отличие от кривой НГК) и на результат определения кп мало влияют скважинные условия.

При акустическом каротаже по затуханию измеряются ампли­ туды колебаний упругих волн между излучателем и приемником и логарифм отношения амплитуд на фиксированной базе. Различие ослабления упругих колебаний в горных породах также исполь­ зуется для литологического расчленения разреза и выделения тре­ щинных и кавернозных коллекторов. Например, плотные разности известняков, песчаников, ангидритов и каменная соль характери­ зуются минимальным ослаблением упругих колебаний, глины, ка­ верны — максимальным, песчаники, алевриты — промежуточными его величинами. В нефтеносных пластах ослабление упругих коле­ баний больше, чем в водоносных, в газоносных пластах с незначи­ тельным проникновением фильтрата бурового раствора — самое большое.

Поскольку некоторые породы по скорости распространения упру­ гих волн и их ослаблению мало различаются, акустический каротаж

14 З а к а з 4 2 8

209