Способ определения пластовых давлений по данным электрометрии скважин Советский патент 1981 года по МПК E21B47/06 

Описание патента на изобретение SU859617A1

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕПИЯ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СКВАЖИН

Похожие патенты SU859617A1

название год авторы номер документа
Способ определения физических свойств горных пород по данным электрометрии скважин 1975
  • Касумов Кямал Абдулгусейн
  • Александров Борис Леонтьевич
  • Дергунов Эдмар Николаевич
  • Шилов Геннадий Яковлевич
SU559205A1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 2015
  • Шилов Геннадий Яковлевич
  • Люкшина Любовь Валерьевна
RU2610517C1
Способ определения геологических свойств терригенной породы в около скважинном пространстве по данным геофизических исследований разрезов скважин 2003
  • Афанасьев В.С.
  • Афанасьев С.В.
  • Афанасьев А.В.
RU2219337C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОБВОДНЕННОСТИ И СОСТАВА ПРИТОКА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 2012
  • Белохин Василий Сергеевич
  • Калмыков Георгий Александрович
  • Кашина Наталия Леонидовна
RU2505676C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗОН РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ТРЕЩИННОГО ТИПА В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ 2012
  • Александров Борис Леонтьевич
  • Керимов Ибрагим Ахмедович
  • Хасанов Муса Амазаевич
  • Эльжаев Асламбек Сипаевич
RU2520067C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ 1991
  • Филатов В.А.
  • Хабаров В.В.
RU2018887C1
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЕМКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПА ФЛЮИДОНАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ 2013
  • Тригубович Георгий Михайлович
  • Филатов Владимир Викторович
  • Багаева Татьяна Николаевна
  • Яковлев Андрей Георгиевич
  • Яковлев Денис Васильевич
  • Агафонов Юрий Александрович
  • Шарлов Максим Валерьевич
RU2540216C1
СПОСОБ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2001
  • Миколаевский Э.Ю.
RU2206911C2
СПОСОБ ГЕОНАВИГАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 2001
  • Антонов Ю.Н.
  • Эпов М.И.
  • Глебочева Н.К.
  • Медведев Н.Я.
  • Ихсанов Р.К.
RU2230343C2
Способ определения характера насыщения пласта 1983
  • Есипко Олег Алексеевич
  • Александров Борис Леонтьевич
SU1148982A1

Иллюстрации к изобретению SU 859 617 A1

Реферат патента 1981 года Способ определения пластовых давлений по данным электрометрии скважин

Формула изобретения SU 859 617 A1

Изобретение относится к геофизике, преимущественно промысловой и может быть использовано для определения оптимальных режимов бурения, испытания и цементажа .скважин. В современной промысловой геофизике j пластовые давления в коллекторах определяются косвенно по значениям поровых давлений в соприкасающихся с коллекторами пластах глин, рассчитанным по данным различных видов каротажных исследований.10 Известен способ оценки давлений по результатам петрофизических исследований глин, в частности, по результатам электрометрических исследований скважин. Определяют удельное электрическое сопротивление пластов глин по разрезу скважины, затем удельное сопротивление каждого интервала приводят к единой температуре (20°С) путем введения температурной поправки по зависимости oi- b(T), где ol - коэффициент, характеризующий изме- JQ нение удельного сопротивления породы за счет температуры, /°С Т- - температура пласта, °С. П перат фик В где По терва ров 5 ся зо Поро ными муле Pa где олученные данные исправленных за темуру сопротивлений наносятся на граг„ Ь(Н) или РГЛ Ь(Н), 5г|г -удельное электрическое сопротивление пласта глин. Ом м; Ррд - относительное сопротивление пласта глин; Н - глубина залегания пласта глин, м. данным графикам устанавливают инлы нормального изменения параметгл (или РГЛ ) с глубиной и выделяютны аномального порового давления. ые давления в интервалах с аномальдавлениями рассчитываются по фор0,iy Н-(0,1пэ-д.Нэ, Рц -поровое давление глин в пластах с АВПД, атм; Н - глубина залегания пласта, м; Нэ-эквивалентная глубина, на которой клины такую же величину петрофизического параметра, что и на глубине Н, м; ЙГ1С -средневзвешенное значение плотности пород до глубины Н, где определяется поровое давление, с(пэ средневзвешенное значение плотности пород до эквивалентной глубины, Нэ, Гц -градиент давления флюида в интервале нормального давления, атм/м 1. Одггако существующий способ определения давлений дает возможность устанавливать только поровое давление в глинах. Пластовое давление в коллекторах, находящихся между пластами глин в этом случае приравнивается поровому давлению глин, определяемому с помощью вьипеуказанного crfocoGa. В то же время, как показали результаты промышленного внедрения метода, во многих случаях наблюдаются значительные расхождения между величинами перового и пластового давлений (до 350 атм) Очевидно, предположение о том, что пороиые давления в глинах на контакте с коллекторами равны пластовым давлениям верно только в случае, если песчаные пластыколлекторы представляют собой изолироB iHiii,ie линзы или тонкие регионально нераз витые пропластки, заключенные среди толщи глин. Таким образом, указанная методика и яналогнчмо все другие существующие методики определения давлений по геофизическим пара.метрам, имеют существенные недс/с ГУ.ТКН. не позволяющие непосредственно О11енивать пластовые давления в коллекторах, Цель изобретения - получение пластовых давлений коллекторов на основе данных электрометрии скважин. Поставленная цель достигается тем, что для определения пластовых давлений проводят электрометрию скважин электрометрическими зондами с постоянным шагом увел1 чения глубины исследования против пластов-коллекторов, по данным измерения определяют градиент относительного сопротивления по длине исследования и величину противодавления раствора на пласт, по которым судят о пластовом давлении. Для определения пластовых давлений в коллекторах какого-либо геологического района необходимо отдельно для каждого типа коллекторов (гранулярный, трещиноватый), а также отдельно для водоносных и нефтегазоносных пластов строить эталокировочные кривые по результатам обработки данных электрометрии и опробования скважин. Для водоносных коллекторов зависимость имеет вид: РК - РП к г f . - 1 Ь - относительное сопротивление части пласта, незатронутого проникновением фильтрата бурового раствора; - кажущееся относительное сопротивление зоны проникновения;- радиус исследования каротажных установок при электрометрии скважин. При БКЗ он принимается равным 8 м (прискважинная зона диаметром 0,5 м исключается из рассмотрения вследствие влияния механических нарушений, получающихся в пласте при его разбуривании); градиент относительного сопротивления на (Длине исследования каротажных установок;- градиент забойного давления атм . м n - градиент пластового давления я Рр и 1 определяются следуюом:р -Sn п Se, удельное электрическое сопротивление части пласта, незатронутого проникновением, ОмМ; g -уде.тьное электрическое сопротивление пластовой воды, Ом-м р Sin Кс Jn yдeльнoe электрическое сопротивление зоны проникновения, определяемое как среднее на длине диаметра зоны проникновения, начиная с длины зонда 0,5 м, Ом-м. е нефтегазоносных пластов непользоваться параметром коэфувеличения сопротивления, т. е. исимость: U / Гр °( коэффициент увеличения сопротивления части пласта, незатронутого проникновением K -коэффициент увеличения сопротивления зоны проникновения. ование вышеуказанных зависиволяет выявить связь между веотиводавления раствора на пласт ом относительного сопротивлеиальном направлении от ствола который характеризует физичесы в пласте (пористость и глу

SU 859 617 A1

Авторы

Дергунов Эдмар Николаевич

Шилов Геннадий Яковлевич

Даты

1981-08-30Публикация

1975-08-06Подача