Геофизические исследования скважин

undefined

Геофизи́ческие иссле́дования сква́жин (ГИС) — комплекс методов разведочной геофизики, используемых для изучения свойств горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах, а также для контроля технического состояния скважин. ГИС выполняются для изучения геологического строения разреза, выделения продуктивных пластов (в первую очередь, на нефть и газ), определения коллекторских свойств пластов[1].

Классификация методов ГИС

Классификация методов ГИС может быть выполнена по виду изучаемых геофизических полей.

Электрические методы

Радиометрические методы

К ним относятся различные виды каротажа, основанные на изучении естественного гамма-излучения и взаимодействия вещества горной породы с наведённым ионизирующим излучением.

  • Гамма-каротаж (ГК) — один из комплексов методов исследований скважин радиоактивными методами. ГК исследует естественную радиоактивность горных пород по стволу скважин;
  • Нейтронный каротаж. Сущность нейтронных методов каротажа сводится к облучению горных пород нейтронами. После облучения регистрируются ответные излучения:
    • гамма-излучение, возникшее при радиационном захвате нейтрона ядром вещества породы (нейтронный гамма-каротаж);
    • поток нейтронов первичного излучения дошедших до детектора-методы ННК (нейтрон-нейтронный каротаж).

Оба метода можно использовать при определении водородосодержания в породе, а также её пористости.

  • Гамма-гамма каротаж (ГГК) основан на измерении характеристик гамма-излучения, возникающего при облучении горных пород внешними источниками гамма-излучения.

Сейсмоакустические методы

Акустический каротаж

Основная статья: Акустический каротаж

Акустическим каротажем (АК) называют метод изучения свойств горных пород по измерениям характеристик упругих волн ультразвуковой (выше 20 кГц) и звуковой частоты в скважине.

Газовый каротаж

Основан на анализе содержания в буровом растворе газообразных или летучих углеводородов.

Термокаротаж

Измерение и интерпретация температурного режима в скважине с целью определения целостности колонны, зон цементации и рабочих горизонтов скважины. Производится скважинным термометром. К этому типу методов можно отнести и исследования СТИ — самонагревающимся термоиндикатором, применяемым при термоиндуктивной расходометрии.

Кавернометрия

Кавернометрия — измерения, в результате которых получают кривую изменения диаметра буровой скважины с глубиной — кавернограмму. Кавернограммы используются совместно с данными других геофизических методов для уточнения геологического разреза скважины. Анализ этих данных даёт возможность контролировать состояние ствола скважины при бурении, выявлять интервалы, благоприятные для установки герметизирующих устройств и определять количество цемента, необходимого для герметизации затрубного пространства при обсадке скважины колонной труб. Для составления кавернограмм используются каверномеры.

Так же в состав ГИС входят и другие виды работ, таки как различные перфорационные и взрывные работы, работы по ГРП-гидроразрыву пласта, свабирование — возбуждение скважины или откачка из неё жидкости посредством вакуумного поршня — сваба. Используется также в инклинометрии — определении ориентации скважины в пространстве, при разных методах опробования пластов и отбора грунта.

Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений

Особую роль играют геофизические исследования в эксплуатационных нефтяных и газовых скважинах, применяемых для определения дебита скважины, технического состояния колонны, профиля притока или профиля приёмистости и гидродинамических параметров пластов. При этом используют термометрию, расходометрию, барометрию, СТИ и локатор муфт (ЛМ), акустическую шумометрию, электромагнитную дефектоскопию и толщинометрию, спектрометрический нейтронный гамма-каротаж (СНГК), ИННК-импульсный нейтрон-нейтронный каротаж и ряд других методов каротажа.

Примечания

Литература

  • Калинникова М. В., Головин Б. А., Головин К. Б. Учебное пособие по геофизическим исследованиям скважин (недоступная ссылка). — Саратов, 2005. — ISBN 5-292-01892-9
  • Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. Часть 1. — Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 1997.
  • Мейер В. А. «Геофизические исследования скважин» 1981 г.
  • Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. Москва 2002 г.
  • Техническая инструкция по проведению ГИС на скважинах при подземном скважинном выщелачивании. Алма-Ата.
  • ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН. Справочник мастера по промысловой геофизике. Мартынов В. Г., Лазуткина Н. Е., Хохлова М. С., Н. Н. Богданович, А. С. Десяткин, В. М. Добрынин, Г. М. Золоева, А. И. Ипатов, К. В. Коваленко, Д. А. Кожевников, М. И. Кременецкий, В. И. Кристя, В. В. Кульчицкий, А. Н. Малев, В. Д. Неретин, В. В. Стрельченко, В. Г. Цейтлин. — Издательство «Инфра-Инженерия», 2009 г.
  • Практические аспекты геофизических исследований скважин (Т. Дарлинг). — М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008.г

Ссылки

  • Асланян А. М., Асланян И. Ю., Масленникова Ю. С., Минахметова Р. Н., Сорока С. В., Никитин Р. С., Кантюков Р. Р. Диагностика заколонных перетоков газа комплексом высокоточной термометрии, спектральной шумометрии и импульсного нейтрон-нейтронного каротажа // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2016. № 6. С. 52-59.

Категории