Выделение коллекторов по данным методов ГИС

Содержание

Слайд 2

Косвенные качественные признаки: аномалии на кривой метода ПС; низкие показания ГМ;

Косвенные качественные признаки:

аномалии на кривой метода ПС;
низкие показания ГМ;

увеличенное затухание P и S - волн;
ИСФ > ИСФфон ≈ 1 – 3%.

Выделение коллекторов нефти и газа по данным ГИС

Различают 2 группы признаков для выделения коллекторов:

качественные
количественные

Качественные признаки

Прямые качественные признаки:

сужение диаметра скважины (dc < dном);
наличие положительных приращений на микрозондах;
радиальный градиент сопротивлений;
изменение во времени показаний различных методов ГИС.

Сребродольская М.А.

Слайд 3

Выделение коллекторов по прямым качественным признакам Сребродольская М.А.

Выделение коллекторов по прямым качественным признакам

Сребродольская М.А.

Слайд 4

ВИКИЗ – многозондовая модификация ИК

ВИКИЗ – многозондовая модификация ИК

Слайд 5

Определение литологии путем количественной интерпретации

Определение литологии путем количественной интерпретации

Слайд 6

Значения δм, ΔТтв для некоторых минералов и пластовых флюидов

Значения δм, ΔТтв для некоторых минералов
и пластовых флюидов

Слайд 7

Кросс-плот δп-Кп.н (ROBB-TNPH) Насыщен-ный песчаник Уголь Глина

Кросс-плот δп-Кп.н (ROBB-TNPH)

Насыщен-ный песчаник

Уголь

Глина

Слайд 8

Кросс-плот δп-Ре (ROBB-PEB) Насыщенный песчаник Уголь Глина Ангидрит Соль

Кросс-плот δп-Ре (ROBB-PEB)

Насыщенный песчаник

Уголь

Глина

Ангидрит

Соль

Слайд 9

Выделение коллекторов по количественным признакам Корреляционный способ (петрофизический) Статистический способ (кумулятивные кривые)

Выделение коллекторов по количественным признакам

Корреляционный способ (петрофизический)

Статистический способ
(кумулятивные кривые)

Слайд 10

Определение граничных значений параметров коллекторов (статистический способ)

Определение граничных значений параметров коллекторов (статистический способ)

Слайд 11

Определение граничных параметров Кп, Кпр

Определение граничных параметров Кп, Кпр

Слайд 12

Определение граничного параметра Кво Кп,%

Определение граничного параметра Кво

Кп,%

Слайд 13

- Необсаженная скважина - Низкоминерализованный раствор Глинистость по методу СП Относительная глинистость:

- Необсаженная скважина
- Низкоминерализованный раствор

Глинистость по методу СП
Относительная глинистость:

Слайд 14

Связь Кп и Сгл для глинистых терригенных коллекторов (Способ Б.Ю.Вендельштейна) Коллектор

Связь Кп и Сгл для глинистых терригенных коллекторов (Способ Б.Ю.Вендельштейна)

Коллектор
Неколлектор
Кп=f(Сгл) при

Кп=const
Кп=f(Сгл) при η=const
Слайд 15

Определение литотипа по связи Кп-Кгл

Определение литотипа по связи Кп-Кгл

Слайд 16

Сопоставление коэффициентов Кп и Сгл для разделения терригенных пород на коллекторы

Сопоставление коэффициентов Кп и Сгл
для разделения терригенных пород на коллекторы и

неколлекторы по параметру ηгл

Коллекторы:
1-хорошие;
2-средние и плохие;
3-неколлекторы

Сребродольская М.А.

Слайд 17

Промежуточные итоги В терригенном разрезе, где пористость и проницаемость коллекторов зависят

Промежуточные итоги

В терригенном разрезе, где пористость и проницаемость коллекторов зависят от

глинистости, для выделения коллекторов используют методы СП и ГМ. В случае неглинистого цемента для выделения коллекторов необходимо привлекать методы пористости (НГМ, ННМ, ГГМ-П, АК).
Диаграммы СП в терригенном разрезе служат для выделения как кварцевых, так и полимиктовых коллекторов. Диаграммы ГМ служат, в основном, для выделения кварцевых терригенных коллекторов.
В карбонатном разрезе при выделении коллекторов предпочтение отдается методам пористости и использованию количественных критериев.
Слайд 18

Выделение коллекторов по ЯМР Единственным методом ГИС, позволяющим получить прямую информацию

Выделение коллекторов по ЯМР

Единственным методом ГИС, позволяющим получить прямую информацию о

коллекторе, является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Получаемая в результате интерпретации кривых сигнала свободной прецессии (ССП) величина индекса свободного флюида (ИСФ) тождественна коэффициенту эффективной пористости Кп.эф. Поэтому все аномалии на диаграмме ИСФ, превышающие уровень помех (ИСФ>1%), соответствуют коллекторам с любой геометрией пор.
Слайд 19

Выделение коллекторов по ЯМР

Выделение коллекторов по ЯМР

Слайд 20

СЛОЖНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

СЛОЖНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Слайд 21

Сложные коллекторы Терригенные* ВСЕ: Карбонатные Вулканогенные Подсолевые Фундамент Сложный состав скелета

Сложные коллекторы

Терригенные*
ВСЕ:
Карбонатные
Вулканогенные
Подсолевые
Фундамент

Сложный состав скелета
Сложная структура пустотного пространства
Многофазное насыщение
Тонкие коллектора (до 1.5м)
Тонкослоистые и

сильноглинистые

Сребродольская М.А.

Слайд 22

ГТИ в процессе бурения СПЕЦ. МЕТОДЫ ГИС СПЕЦ. ТЕХНОЛОГИИ ГИС повторные

ГТИ
в процессе
бурения

СПЕЦ.
МЕТОДЫ
ГИС

СПЕЦ.
ТЕХНОЛОГИИ
ГИС
повторные
исследования

Метод
двух
растворов

ГИС -
воздействие -
ГИС

ВАК

ГМ-С

ЯММ

САТ, микросканеры

Выделение коллекторов со сложной структурой емкостного

пространства
Слайд 23

Коллекторы межзернового типа (типично межзерновые, трещинно-межзерновые, каверново-межзерновые, смешанный тип) Способ функциональных

Коллекторы межзернового типа

(типично межзерновые, трещинно-межзерновые, каверново-межзерновые, смешанный тип)

Способ функциональных
преобразований

(нормализации)

Lg Pп = a Δ Jnγ + в

1 – глины
2 – карбонатные породы
3 – продуктивные коллекторы

Сребродольская М.А.

Слайд 24

Нормализация кривых БК и НГК Сребродольская М.А.

Нормализация кривых БК и НГК

Сребродольская М.А.

Слайд 25

Трещинные коллекторы (с непроницаемым блоком породы) Для выделения трещинных коллекторов применяют

Трещинные коллекторы

(с непроницаемым блоком породы)

Для выделения трещинных коллекторов применяют специальные методы

ГИС:
Волновой акустический метод;
2. Исследование по схеме ГИС – воздействие – ГИС:
а) ГИС – давление – ГИС;
б) ГИС – испытание – ГИС;
в) ГИС – активация ПЖ – ГИС.
Модификации схемы ГИС – активация – ГИС:
изменение минерализации ПЖ (способ двух растворов);
добавки в ПЖ нейтронно-активных (хлор, бор, кадмий) или радиоактивных (радон) элементов, магнетита и др.

Сребродольская М.А.

Слайд 26

1. Волновой акустический метод (ВАК) Сребродольская М.А.

1. Волновой акустический метод (ВАК)

Сребродольская М.А.

Слайд 27

2. Исследования по схеме ГИС – воздействие - ГИС А) ГИС

2. Исследования по схеме ГИС – воздействие - ГИС

А) ГИС –

давление - ГИС

Сребродольская М.А.

Слайд 28

б) ГИС – испытание - ГИС Сребродольская М.А.

б) ГИС – испытание - ГИС

Сребродольская М.А.

Слайд 29

в) ГИС – активация ПЖ – ГИС (метод 2-х растворов) Сребродольская

в) ГИС – активация ПЖ – ГИС (метод 2-х растворов)

Сребродольская М.А.

Определение

трещинной пористости

 

* в вертикальных скважинах
см. уч. Соколовой стр.20

Слайд 30

г) ГИС – активация ПЖ – ГИС (индикаторный метод по радону) Сребродольская М.А.

г) ГИС – активация ПЖ – ГИС (индикаторный метод по радону)

Сребродольская

М.А.
Слайд 31

Трещинно-кавернозные коллекторы 1) закономерное расхождение величин общей и межзерновой (блоковой) пористости

Трещинно-кавернозные коллекторы

1) закономерное расхождение величин общей и межзерновой (блоковой) пористости (Кп.общ

> Кп.бл). Наибольшие расхождения наблюдаются в коллекторах карстового типа;
2) возможны провалы инструмента и катастрофические поглощения вплоть до полной потери циркуляции;
3) при низком содержании глинистого материала возможны увеличения показаний на диаграммах ГМ и ПС из-за кольматации (глинизации) эффективного порового пространства вблизи стенок скважины глинистыми частицами. В ряде случаев глинизация прискважинной зоны составляет десятки сантиметров;
4) более эффективны методы: ВАК, ГИС – активация ПЖ – ГИС, записи скважинным акустическим телевизором;
5) очень эффективен ядерно-магнитный метод.

Сребродольская М.А.

Слайд 32

Тонкие пласты – микросканеры + всестроннее изучение трещиноватости Сребродольская М.А.

Тонкие пласты – микросканеры + всестроннее изучение трещиноватости

Сребродольская М.А.

Слайд 33

Выделение сложных коллекторов с использованием микросканеров) Сопоставление результатов выделения пластов по

Выделение сложных коллекторов с использованием микросканеров)

Сопоставление результатов выделения пластов по данным FMI

(правые колонки) с фото- графиями керна (левые колонки)

Сребродольская М.А.

Слайд 34

Сребродольская М.А.

Сребродольская М.А.