Выделение сложнопостроенных карб коллекторов по FMI, SonicScanner, ГДК

 

30. Разделение коллекторов на продуктивные и водоносные.

 

Способом критических значений параметров характер насыщения породы определяют по следующей схеме.

1. Определяют удельное сопротивление рп неизмененной части коллектора.

2. Рассчитывают удельное сопротивление рвп коллектора при условии полного насыщения его пластовой водой по формуле рвп. = рпрв. Значение рп берут соответственно величине kп, установленной по данным методов пористости ГИС или представительного керна, используя зависимость pп = f(kп) для изучаемых отложений.

3. Сравнивают значения рп и рвп, при этом возможны следующие варианты:

а) рпвп, коллектор водоносен;

б) рпвп, коллектор нефтегазоносен, но неизвестно, является ли он промышленно продуктивным.

4. Для того чтобы установить промышленную продуктивность коллектора, сравнивают: значение рп с критическим удельным сопротивлением ρп.кр; значение параметра насыщения Pн вычисленное по формуле Pн = an/knв (а и n— эмпирические константы для данного типа отложений), с критическим значением Рн кр; значение kв, найденное в соответствии с вычисленным Рн с критическим значением kв.кр. Если ρ п> ρ п.кр, Рн> >Pн кр, kв<kв.кр, коллектор промышленно продуктивен, т. е. при испытании даст безводный приток нефти или газа или приток нефти или газа с незначительным количеством воды.

Если ρ вп< ρ п< ρ п.кр, 1<Рнн.кр, kв.кр<kв<1, то коллектор характеризуется остаточной нефтегазонасыщенностью, не обеспечивающей промышленного притока.

При оперативной интерпретации ГИС промышленно продуктивный коллектор рекомендуется к испытанию, а на стадии сводной интерпретации при подсчете запасов включается в эффективную толщину. Непромышленно продуктивный коллектор рекомендуют к испытанию только с целью уточнения геофизических критериев продуктивности.

Критические (граничные) значения ρ п кр, Pн кр,kвкр устанавливают статистическим и петрофизическим способами.

Статистический способ состоит в совместном анализе-данных ГИС и результатов испытания по интервалам разреза, опробованным в открытом стволе или в колонне. Этот анализ завершается составлением распределений параметров rп, Pн, kв для объектов, давших при испытании промышленный приток УВ и воду. Пересечение распределений дает соответственно значения ρ пкр, Рнкр, kв.кр; зона перекрытия распределений определяет достоверность заключения о характере насыщенности коллектора в изучаемом геологическом объекте.

Недостатками статистического способа, широко используемою в практике, являются возможность применения его только на поздней стадии разведки и влияние на достоверность определения критических значений параметров качества испытаний.

Петрофизический способ состоит в совместном анализе зависимостей Pн—kв, Pп—kп, kво—kп и коэффициентов относительной фазовой проницаемости kп рн, kп pг, kрв.в от kв.

Способ нормализации (функциональных преобразований)

для выделения продуктивных коллекторов основан на рассмотренной уже сравнения значении ρ п и ρ вп по разрезу Способ реализуется в следующих вариантах

1 В исследуемом интервале разреза проводят попластовую или непрерывную поточечную количественную интерпретацию диаграмм методов сопротивлений и методов пористости, в результате которой строят графики ρ п = f(H) и ρ вп = f(H) Эти графики совмещают, а интервалы расхождения значении ρп и ρвп п > ρ вп) рассматривают как продуктивные, но для окончательного заключения об их промышленной продуктивности требуется как и ранее, сравнение ρп с ρпkр. Интервалы с различием ρ п и ρ вп в пределах погрешности относят к водоносным коллекторам или неколлекторам

2 В исследуемом интервале разреза совмещают методом наложения кривые эффективною сопротивления ρэф фокусированного зонда с большой глубиной исследования и одного из методов пористости. Перед наложением кривую ρэф перестраивают так, чтобы шкала пористости диаграммы ρэф совпадала со шкалой пористости геофизического метода пористости, диагpaмма которого выбрана для сопоставления (отсюда и название <<способ нормализации»). Продуктивные коллекторы как и в предыдущем варианте, выделяют в интервалах превышения показаний ρэф над показаниями метода пористости Этот вариант используют при экспресс интерпретации данных ГИС.

При благоприятных условиях способ радиального градиента сопротивления ρ используют для разделения коллекторов на продуктивные и водоносные. Наличие радиального градиента рассматривалось выше как признак коллектора. При соотношении rф/rв=2 и незначительной глинистости коллекторов понижающие проникновение —признак продуктивного, а повышающее признак водоносного коллектора. Для коллекторов со значительной глинистостью этим приемом пользоваться нельзя, так как наиболее глинистые продуктивные коллекторы с большим содержанием остаточной воды характеризуются повышающим проникновением. Для разделения коллекторов па продуктивные и водоносные по радиальному градиенту пользуются следующими приемами

1 Сопоставляют в прямоугольной системе координат приведенные значения удельного сопротивления, рассчитанные по диаграммам малого ρ1, и большого ρ2зонта

2 Сравнивают методом наложения (как в способе нормализации) диаграммы ρэф двух разноглубинных фокусированных зондов, зарегистрированные в одинаковом логарифмическом масштабе сопротивлений

Способ радиальною градиента сопротивления используют также для предварительного выделения в разрезе продуктивных коллекторов при экспресс – интерпретации.

 

2 вариант ответа:

 

Оценка характера насыщения коллектора сводиться к разделению коллекторов на продуктивные, из которых при испытании получают промышленный приток нефти или газа, и водоносные, дающие чистую воду, воду с пленкой нефти или признаками газа. Решается задача о целесообразности спуска колонны в еще не обсаженную скважину и опробование промышленных нефтегазоносных объектов.

Оценка характера насыщения коллектора основана на определении удельного сопротивления породы ρП в ее неизменной части и на сравнении полученных значений ρП и вычисленных значений параметра насыщения РН с критическими величинами ρП* и РН*, характеризующими для исследуемых коллекторов границу между коллекторами промышленно продуктивными и непромышленными. В наиболее простом случае водоносные коллекторы имеют низкое УЭС, а нефтегазоносные – высокое. Надежное определение ρП по диаграммам БКЗ возможно лишь для достаточно мощных и однородных объектов. При наличии плотных высокоомных прослоев в пласте-коллекторе ρП необходимо получать по диаграммам ρЭФ индукционных (ИК) и экранированных (БК) зондов. Благоприятным условием определения ρП является наличие неглубокого проникновения бурового раствора в пласт.

При сопоставлении нормализованных по пористости кривых сопротивлений кривых БК и ИК с кривой НГК или Δt (АК) продуктивные коллекторы отличаются существенным увеличением показаний ρЭФ на кривой по сравнению с базисной кривой пористости при практическом совпадении сравниваемых графиков в водоносных коллекторах и плотных породах (рис 56).

Для большей части продуктивных коллекторов характерно снижение во времени показаний зондов со средним и большим радиусами исследования на диаграммах повторных измерений. По методике каротаж – испытание – каротаж продуктивный коллектор выделяется по значительному увеличению показаний ρЭФ на диаграмме БК или ИК, зарегистрированной после испытаний в данном интервале (рис 58).

Весьма перспективные временные исследования обсаженных скважин нейтронными и низкочастотными акустическими методами с целью выделения продуктивных коллекторов используют данные прямых методов – газометрии, испытателей пластов на трубах и кабеле.

 

3 вариант ответа:

 

Скв. Пробуренные на РВО.Эта задача решается по данным комплекса ГИС по величине УЭС породы(ρп) или вычисленных на ее основе Рн и Кв для каждого коллектора хар-р насыщения к-го определяется:

1)устанавл по данным ГИС значения ρп и Кп и рассчит величину ρ водонос ГП: ρвп=Рп* ρв.

2)сравнив значения ρп и ρв: ρп ≈ρвп(коллектор насыщ водой), ρп> ρвп (коллектор продуктивный),но нельзя утверждать ,что он промышленно продуктив. К промыш продуктив относят тот коллектор для к-го

ρп> ρпкр(критическое),к-е необходимо знать для изучаемого геол объекта.Pнкр= ρпкр/ ρвп

Промышленно продукт коллектор,к-й дает при испытании приток Н или Г с min кол-вом воды(или безводной) и хар-ся: Рн>Рнкр, Кв<Квкр

Промыш непродукт коллектор: ρпкр>ρп>ρвп, ρн< ρнк, Кв>Квкр. Для опред критич значений есть таблицы. ρп*=1,0 Омм (к рисунку)

Недостаток способа:1)прим его на поздней стадии разработки МПИ,2)на достоверность определения ρпкр влияет технология вскрытие пласта.

Пертрофизический сп-б разделения коллекторов на продуктивные и водоносные

Реализуется на основе анализа представительного керна-отобранного из продуктивных отложений в одной из первых скв на данном МПИ.В рез-те анализа получают петрофизич связи м/у:

Рн=f(Кв); Рп= f(Кп);Кп= f(Ков);К’пр-относит прониц

К’прн= f(Кв), К’прг= f(Кв), К’прв= f(Кв)

Из лекции:

Интервал испыт Что получилось УЭС Ом*м
2200-2204 н
2204-2208 н
2208-2210 н
2210-2211 Н+в
2211-2212 в
2212-2213 в

Таблица испытаний в которой нанесены испытания. Создается выборка из пластов, где получают н, в, н+в. Точка пересечений – граничные условия м/у н и в. Ρп=3,8 – граничное значение. Эта величина очень важна.

Получаем 2 контура. Внутренний – подошва пласта. Получаем площадь залежи. Qδ=S*hэф*Kп*Кн*в*ρн.

S – получаем по результатам испытаний.

Граница получена благодаря граничным значениям.

 

Определение Кп по ННК-Т.

 

При этом интерпретируют не саму кривую ННК-Т, а кривую водородосодержания W. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ННК-Т) заключается в измерении плотности потока тепловых нейтронов, образующихся в результате замедления в горных породах быстрых нейтронов от стационарного источника.

Среднее время жизни теплового-n-характеризует содержание коллектора если τ>300 мкс-то коллектор содержит нефть, если <250 мкс-вода.

При нейтрон-нейтронном каротаже (ННК) измеряется плотность тепловых нейтронов или их интенсивность Inn.

ННК прим для расчленения геол разрезов и особенно для выявления водород- и хлорсодержащих пород, а также оценки их пористости.

Определение осуществляется на основе палеток для приборов РКС-3 и СРК разработанных фирмой Шлюмберже и для НПЦ Тверьгеофизика. Это аппаратура компенсационного нейтронного каротажа КНК.

Радиус исслед=30-60см.

Для определения Кпо интерпретируют кривую влагосодержания (водородосодержания), снимая значения против исслед пласта и вводя соответствующие поправки.

1)за влияние диаметра скв на показания аппаратуры РКС-3

Снятое значение с кривой Wреготкладываем на оси ординат палетки, проводим линию параллельную оси абсцисс до пересечения с линией диаметра исследуемой скважины, затем опускаем перпендикуляр до оси абсцисс и снимаем значение W1, исправленное за влияние диаметра скважины.

2)за влияние глинистой корки на показания аппаратуры РКС-3

Значение W1откладываем по оси ординат палетки, проводим линию параллельную оси абсцисс

до пересечения с линией hгл.корки,соответствующей прибору с комбинированным (либо стальным) корпусом, затем опускаем перпендикуляр до оси абсцисс и снимаем значение W2, исправленное за влияние глинистой корки.

3) за влияние минерализации скважинной жидкости на показания аппаратуры РКС-3.

Зная ρc и температуру скважинной жидкости (20ºC при нормальных условиях),по зависимости находим минерализацию скважинной жидкости. Далее на палетке находим W3, исправленное за влияние минерализации скважинной жидкости

4) поправка за минерализацию пластовой жидкости.

Значение W3откладываем на оси ординат палетки (см.рис.6). Пересечение линии W3с линией 250 г/л даст уточненное значение W4с учетом поправки за минерализацию пластовой жидкости.

д)за влияние минерального состава пород на показания аппаратуры РКС-3.

Аналогично по палетке определение Кпо и литологии пород.

W=Кпо+WглКгл,

Где WглКгл-объемное водородосодержание связ с глинистостью.

Кпо= W- WглКгл

По кривой АК для исследуемого пласта снимаем значение ∆T и откладываем это значение на палетке и определяем Кпо, а по кривой литологии определим породу коллектора

Кпо>6% - коллектор→определяем насыщение по БК

«+»1)возможность определения КП скв. Обсаженной стальной колонной,2)возможность определения в нефте-газоненасыщ коллекторах, 3)практическая независимость опред Кп от структуры порового пространства

«-»1)зависимость показаний от содержания кристаллизационной и гидроскопическисвязан воды

2)dскв, толщины hгк и наличие желобов