Расчет коэффициента глинистости по методу гамма-каротажа

Целью данной работы является изучение основ гамма-каротажа, расчет коэффициента глинистости пласта-коллектора
Author image
Timur
Тип
Курсовая работа
Дата загрузки
10.09.2022
Объем файла
1742 Кб
Количество страниц
11
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
720 руб.
900 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

Введение

 

Актуальность выбранной темы

Одна из целей интерпретации результатов скважинных исследований это расчет количественных параметров, а именно фильтрационно-емкостных. Как известно, присутствие глинистой компоненты в пластах коллекторах, значительно ухудшает фильтрационное-емкостные свойства пород-коллекторов. При проведении интерпретации комплекса скважинных исследований (ГИС) один из важных пунктов — это расчет глинистой компоненты, а в дальнейшем введение поправки за глинистость. 

Целью данной работы является изучение основ гамма-каротажа, расчет коэффициента глинистости пласта-коллектора. Для выполнения цели необходимо составлен список задач:

- изучить физическую основу гамма-метода,

- изучить применяемую аппаратуру для гамма-каротажа

- изучить методику интерпретации гамма-каротажа

- провести интерпретацию гамма-каротажа

- проанализировать полученные результаты.

Оглавление

Аннотация 2

Список условных обозначений и сокращений 4

Список иллюстраций 5

Список таблиц 6

Введение 7

1 Общие сведения о радиоактивности применительно к скважинной геофизике 8

1.1 Гамма – каротаж 9

1.2 Детекторы гамма-квантов 11

2 Аппаратура радиометрии 14

3 Методика расчета коэффициента глинистости по данным гамма-каротажа 16

3.1 Ввод поправок в гамма-каротаж 16

3.2 Определение коэффициента глинистости 17

4 Результаты работ 19

Заключение 22

Список использованных источников 23

 

Список использованных источников

1. Геофизические исследования скважин: Учеб. Пособие / Перм. Гос.техн. Ун-т. – Пермь, 2004. – 122 с.

2. "РД 153-39.0-072-01. Руководящий документ. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах" (принят и введен в действие Приказом Минэнерго России от 07.05.2001 N 134) из информационного банка "Отраслевые технические нормы" 

3. Дьяков Д.И., Леонтьев Е. И., Кузнецов Г.С. Общий курс геофизических исследований скважин. – Учебник для вузов. Изд. М.: Недра, 1984. — 432 с. 

4. «Методика определения литологического состава и фильтрационно-емкостных свойств по-род Хадумской свиты по данным ГИС» А.В. Городнов, В.Н. Черноглазов, Г.М. Золоева,  Д.Ю. Юрова, Н.А. Хаустова, А.А. Гальперина.

5. В. Н. Косков, Б. В. Косков «Геофизические исследования скважин и интер-претация данных гис»

6. Стрельченко В.В. Геофизические исследования скважин. Учебник для вузов. – М. : Недра. – 2009. – 551 с. 

7. Латышева М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации данных геофизических исследований скважин. М.: Недра, 2007. - 327 с. 

8. Стандарт организации «ТАТНЕФТЬ» — Интерпретация ГИС алгоритмы определения параметров продуктивных пластов нефтяных месторождений Республики Татарстан, // Альметьевск, 2013 г.

9. Http://www.tng-universal.ru/view_output_content.php?Id=179  Многоканальная аппаратура радиоактивного каротажа МАРК7-36 [Дата обращение 01.04.2022 г.]

10. Геофизические исследования нефтяных и газовых скважин /Л.И. Померанц, М. Т. Бондаренко, Ю. А. Гулин, В. Ф. Козяр: Учебник для техникумов. М., Недра, 1981. 376 с.

Приборы основанные на методе радиометрии в своей основе похожи. Полезной составляющей которых, есть фиксация интенсивности гамма-квантов или нейтронов. В связи с этим, принято называть различные типы подобных приборов скважинными радиометрами. В состав аппаратуры входит: скважинный прибор, как привило скважинный прибор заключен в надежный и прочный кейс, кейс обычно изготавливают из прочной стали, наземный пульт. Соединение прибора и пульта выполняется посредством геофизического кабеля. Скважинная аппаратура радиометрии делится на два типа: интегральную и спектрометрическую. Интегральная аппаратура фиксирует частицы с энергиями выше (или ниже) установленного порогового значения. Спектрометрическая аппаратура фиксирует частицы с энергиями, заключенных в некотором диапазоне между нижним и верхним пороговыми значениями [3]
С целью получения максимально правильных, точных, корректных показаний, снимаемых с датчиков скважинной аппаратуры, каждый скважинный прибор для исследований по любому методу и с разными задачами, необходимо производить эталонировку. Дабы учесть скважинные условия, к примеру каверны, глинистые корки, влияние вмещающих пород и так далее. Получают статические диаграммы, для точного результатах данных диаграмм применяют палеточные зависимости которых вносят поправки.[9]