лекторов, как-правило, составляет относительно большую часть общей no- ристости этих пород, и, вследствие хороших фильтрационных свойств, ее остаточ13,ая зодонефтенасыщенность низка. особенности рассматривае.1ых пород, а также относительно небольшой радиус исследования нейтронными методами приводят к тому что определяющее влияние на показания нейтронных методов оказывает промывочная жидкость, прони- . каюадая во вторичную емкость коллектора, а не пластовый флюид,заполняющий его блоковую часть, Замещеайе пластового флюида отличающийся от него по плотности промывочной жидкоетью не позволяет определять величину пористости трещинко-каверноэных кар бонатиых коллекторов с достаточной точностью, вследствие того,что часть порового пространства занимает твердая фаза про 1ывочной жидкости. Кроме того, на.показания нейтронных методов оказывает влияние химико-минералогический состав промывочной жидкости, изменяющийся в процессе бурения скважины, что приводит к заметному изменению нейтронных свойств промывочной жидкости.
Целью изобретения является повышение точности и упрощение способа.
Поставленная цель достигается тем, что в способе определения пористости трещинно-кавернозных пород путем облучения и измерения интенсивности излучения исследуемого пласта и двух опорных сред, с известной пористостью и последующего расчета с использование гиперболической аппрок симации зависимости интенсивности излучения от пористости в качестве одной из опорных сред используют промывочную жидкость,
Для учета влияния плотностных характеристик и химико-минералогического состава-промывочных жидкост-ей на показания нейтронных методов исследования.скважин предлагается проводить измерение интенсивности излучения непосредственно в промывочной жидкости. В этом случае измеренная величина интенсивности излучения промывочной жидкости О. -будет отражать нейтронные свойства среды, близкой к свойствам среды, заполняющей пустотное пространство коллекторов. При этом ее эквивалентную пористость принимают равной 1 (100%) . Тем самым повышается точность определения пористости на 10-30% и упрощается применение способа, поскольку выбор одной из опорных сред не зависит от вскрытого скважиной ге- . дологического разреза.
Способ осуществляют следующим образом. Облучают и измеряют интенсивность излучения в .одной из опорных сред, например, в промывочной жидкости. Затем прибор опускают в скважину. При движении прибора по скважине измеряют интенсивность излучения в исследуемом инте|)вале разреза, в том числе и второй опорной среды (пласта с известной пористостью) .
Полученные результаты используются для расчета пористости (общеговодородосодержания) исследуемого
пласта по формуле:
44
no 7
где Kj - пористость (общее водородосодержание) исследуемого пласга; - эквивалентная пористость
опорной среды (пласта с известной пористостью); 0 - коэффициент, учитывающий вклад гамма-гамма эффекта в интенсивность излучения НГМ промывочной жидкости (ц.); для ННМ значение ос равно 1;
JQ - интенсивность излучения опорной среды (пласта с известной пористостью); J j - интенсивность излучения
исследуемого пласта. Использование предлагаемого способа определения пористости трещиннокавернозных карбонатных пород обеспечивает по сравнению с существенными способами следующие преимущества: повышение точности определения пористости трещинно-кавернозных карбонатных коллекторов на 10-30% независимость одной из опорных сред от характера геологического разреза, вскрытого скважиной,- учет влияния химикоминералогических особенной промывочной жидкости и ее отличия по плотности от пластового флюида. Кроме того, исключается необходимость определения величины пористости и литологического состава одной из опорных сред, если в качестве ее используют промывочную жидкость.
Формула изобретения
Способ определения пористости трещинно-кавернозных карбонатных пород путем облучения и измерения интенсивности излучения исследуемого пласта и двух опорных сред с известной пористостью, отличающийс я тем, что, с целью повышения точности и упрощения способа, в качает 6358436
ве одной из опорных сред используютний. М., Недра, 1975, с.120промывочную жидкость.121.
Источники информации,2. Миколаевский Э.Ю. и др. Методкпринятые во внимание при экспертизека определения пористости по данным
1. Латышова М.Г., Вендельштейн Б.Ю.нейтронного каротажа. - Сб. Про-
Тузов В.П. Обработка и интерпретациямысловая геофизика , вып. 76.М.,
материалов геофизических исследова- Недра , 1974, с,173-180.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТР ДИФФУЗИОННО-АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ | 2010 |
|
RU2455483C2 |
Способ определения геологических свойств терригенной породы в около скважинном пространстве по данным геофизических исследований разрезов скважин | 2003 |
|
RU2219337C1 |
Способ определения фильтрационных свойств кавернозно-трещиноватых коллекторов | 2023 |
|
RU2817122C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ, ПЕРЕСЕЧЕННЫХ СКВАЖИНОЙ | 1997 |
|
RU2164696C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ | 1997 |
|
RU2154846C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА МЕТОДОМ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН | 2009 |
|
RU2402791C2 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА | 1993 |
|
RU2113723C1 |
Способ оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и степени подвижности углеводородов в продуктивных отложениях нефтегазовых скважин | 2017 |
|
RU2672780C1 |
Способ выявления и картирования флюидонасыщенных анизотропных каверново-трещинных коллекторов в межсолевых карбонатных пластах осадочного чехла | 2018 |
|
RU2690089C1 |
Способ определения трещинной пористости пород | 2020 |
|
RU2732035C1 |
Авторы
Даты
1981-03-23—Публикация
1977-07-12—Подача