способ электромагнитного каротажа скважин

Классы МПК:G01V3/18 электрический или магнитный каротаж 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Кузьмичев Олег Борисович,
Вержбицкий Виктор Владимирович
Приоритеты:
подача заявки:
1992-04-20
публикация патента:

Использование: при выделении продуктивных пластов-коллекторов. Сущность изобретения: возбуждают электромагнитное поле в двух взаимно перпендикулярных азимутах. Регистриpуют затухание вертикальной составляющей магнитного поля. О присутствии наклонных трещин в коллекторе судят по наличию затухания компоненты магнитного поля по крайней мере одной из генераторных катушек. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ электромагнитного каротажа скважин, включающий возбуждение электромагнитного поля с помощью двух взаимно перпендикулярных горизонтальных генераторных катушек, измерение амплитуды напряженности магнитного поля двумя приемными катушками, регистрацию затухания компонент магнитного поля и суждение на основе измерений о присутствии наклонных трещин в коллекторе, отличающийся тем, что оси приемных катушек ориентируют перпендикулярно осям генераторных катушек, регистрацию затухания компонент магнитного поля, возбуждаемого двумя генераторными катушками, осуществляют поочередно, а о присутствии наклонных трещин в коллекторе судят по наличию затухания компоненты магнитного поля по крайней мере одной из генераторных катушек.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к промысловой геофизике, а именно к электромагнитному каротажу скважин и может использоваться для выделения пород с наклонной ориентацией оси анизотропии проводимости.

Известен способ электромагнитного каротажа, который основан на возбуждении в скважине с помощью передающей катушки электромагнитного поля и измерении с помощью двух измерительных катушек затухания этого поля между точками измерения путем деления величины напряженности поля в этих точках [1]

Этот способ не позволяет установить наличие неоднородностей при исследовании пород с азимутально неоднородным распределением удельного электрического сопротивления, так как в результате получается усредненная характеристика.

Известен также способ электрического каротажа скважин, который основан на создании с помощью пары взаимо перпендикулярных горизонтальных генераторных катушек в породе гармонического высокочастотного электромагнитного поля, результирующий вектор напряженности магнитной компоненты которого вращается с некоторой частотой в горизонтальной плоскости, не меняя величины своей амплитуды и измерении с помощью системы двух пар взаимо перпендикулярных горизонтальных измерительных катушек затухания этого поля между точками расположения пар путем деления величины напряженности в этих точках. Измерение величины затухания в зависимости от ориентации возбуждаемого поля позволяет выделять породы с азимутально-неоднородным распределением удельного электрического сопротивления, например, трещинные коллекторы [2]

Однако при высоких удельных сопротивлениях, которыми, как правило, характеризуются трещинные коллекторы, этот метод не позволяет отличить породы с наклонной трещиноватостью от пород с вертикальной или горизонтальной системой трещин. Кроме того, возбуждение и регистрация вращающегося поля усложняет конструкцию устройства и накладывает ограничения на скорость проведения каротажа.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является, способ выделения трещинных коллекторов, заключающийся в возбуждении электромагнитного поля в двух взаимно перпендикулярных азимутах, измерении затухания горизонтальной составляющей магнитного поля, сравнении результатов измерения и выделении трещинных коллекторов по расхождению показаний [3]

В случае системы наклонных трещин, ось анизотропии наклонная и зондами будет измеряться некоторое эффективное сопротивление "горизонтальной" системы трещин. Кроме того, используя известные значения потенциалов нетрудно получить выражение для напряженности магнитного поля Н в точке расположения одной из измерительных катушек:

H = Hc+Hycosспособ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879,

где Hc составляющая магнитного поля, не зависящая от ориентации зонда; Hy составляющая магнитного поля, соответствующая максимальному влиянию анизотропии на показания зонда; способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879 угол между направлением возбуждения поля и осью анизотропии.

При высоких сопротивлениях разреза, характерных для трещиноватых пород Hc~(L/способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879)2, а Hy~(L/способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879)3,, где L расстояние от точки возбуждения до точки измерения поля, способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879 толщина скин-слоя в исследуемой породе, способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879 циклическая частота поля, m магнитная проницаемость породы, rt удельное электрическое сопротивление породы в плоскости трещин. В этом случае L/способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 20698791 и, следовательно, Hy<H, т.е. поля регистрируемые двумя взаимно перпендикулярными зондами или затухания этих полей слабо отличаются друг от друга.

Недостатком этого способа является недостаточно высокая достоверность выделения трещинных коллекторов с наклонными трещинами, так как возможны случаи, когда показания зондов равны при наличии трещиноватости пород.

Решаемая задача выделение коллекторов с наклонными трещинами.

Задача решена за счет того, что в способе электромагнитного каротажа скважин, основанном на возбуждении электромагнитного поля в двух взаимно перпендикулярных азимутах и регистрации затухания магнитного поля между точками измерения, регистрируют затухание вертикальной составляющей магнитного поля и по наличию сигнала судят о присутствии наклонных трещин в коллекторе.

Заявляемый способ отличается от прототипа тем, что регистрируют затухание вертикальной составляющей магнитного поля, и по наличию сигнала судят о присутствии наклонных трещин в коллекторе. Таким образом заявляемый объем соответствует критерию изобретения "новизна".

Признаки, отличающие заявляемый способ от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной области техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому способу соответствие критерию "существенные отличия".

Суть заявляемого способа заключается в следующем. Известно, что величина амплитуды магнитного поля, возбуждаемого в горизонтальном направлении, но измеряемая в вертикальном направлении равна:

H1= Hzcosспособ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879.

Если же магнитное поле возбуждается в горизонтальном направлении, перпендикулярном предыдущему, то величина амплитуды магнитного поля, измеряемая в вертикальном направлении, равна [4]

H2= Hzsinспособ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879.

Здесь Hz составляющая магнитного поля, соответствующая максимальному влиянию анизотропии на показания зонда, способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879 угол между направлением регистрации поля и проекцией оси анизотропии на плоскость напластования.

Таким образом, при любой величине v измеряемые сигналы не могут обратиться в ноль одновременно при наличии наклонной трещиноватости породы, как это может иметь место в прототипе.

Кроме того, магнитное поле в направлении перпендикулярном направлению возбуждения в отличие от прототипа существует только в анизотропных средах и для выделения таких сред достаточно наличия ненулевого сигнала хотя бы в одной из приемных катушек.

Сущность изобретения поясняется графическими материалами. На фиг.1 показана схема расположения катушек скважинного прибора, с помощью которого осуществляется предлагаемый способ.

На фиг. 2 показана зависимость затухания магнитного поля Р в зависимости от удельного электрического сопротивления rt в плоскости напластования при угле наклона трещины равной 45o и коэффициента анизотропии способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879 = 2..

Скважинный прибор содержит генераторные катушки 1 и 2 и приемные катушки 3 и 4. Оси генераторных катушек 1 и 2 перпендикулярны между собой и лежат в горизонтальной плоскости. Оси приемных катушек 3 и 4 перпендикулярны осям генераторных катушек 1 и 2 и совпадают с осью скважины.

На генераторные катушки 1 и 2 поочередно подают электрический ток частотой 200 кГц при расстоянии между генераторной и первой приемной катушками равном L 1 м и между приемными катушками l 0,2 м, возбуждают электромагнитное поле во взаимно перпендикулярных направлениях (расположение генераторных катушек), при этом приемные катушки 3 и 4 регистрируют затухание вертикальной составляющей магнитного поля, сначала возбуждаемого генераторной катушкой 1, а затем катушкой 2.

Результаты исследования, рассчитанные на ЭВМ-РС-АТ, представлены на фиг. 2, где показана зависимость затухания Р от отношения L/способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879. Известно [3] что затухание вертикальной составляющей определяется по формулам:

способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879

где P1 затухание вертикальной составляющей магнитного поля, возбуждаемого генераторной катушкой 1; P2 затухание вертикальной составляющей магнитного поля, возбуждаемого генераторной катушкой 2; Hji амплитуда напряженности магнитного поля; i номер генераторной катушки; j номер приемной катушки.

В азимутально однородных средах магнитное поле в направлении перпендикулярном направлению возбуждения поля отсутствует. Отличные от нуля показания зондов могут появляться в азимутально-неоднородных средах, например, в средах с наклонной трещиноватостью.

Приведенная на фиг.2 кривая затухания магнитного поля Р в зависимости от удельного электрического сопротивления способ электромагнитного каротажа скважин, патент № 2069879t в плоскости напластования, показывает, что для сопротивления среды меньше 1000 Ом.м при коэффициенте анизотропии 2 способ позволяет достоверно различать наклонные трещины.

Использование предлагаемого способа электромагнитного каротажа обеспечивает по сравнению с прототипом наиболее достоверное определение пластов-коллекторов с наклонной трещиноватостью, что позволяет уменьшить число пропусков продуктивных пластов-коллекторов.

Класс G01V3/18 электрический или магнитный каротаж 

устройство для измерения удельной электропроводности и электрической макроанизотропии горных пород -  патент 2528276 (10.09.2014)
способ измерения удельной электропроводности и электрической макроанизотропии горных пород -  патент 2525149 (10.08.2014)
устройство для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения с электромагнитным каналом связи -  патент 2513432 (20.04.2014)
способ и устройство для определения во время бурения насыщения водой пласта -  патент 2503981 (10.01.2014)
способ оценки тока вызванной поляризации среды в заколонном пространстве обсаженных скважин -  патент 2499284 (20.11.2013)
уплотнительный узел зонда для электрического каротажа -  патент 2488851 (27.07.2013)
способ отвода паров криогенных жидкостей из криогенной системы погружного каротажного оборудования -  патент 2488147 (20.07.2013)
обработка изображения на основе объема исследования -  патент 2483333 (27.05.2013)
устройство для проведения каротажа в рудных скважинах -  патент 2456643 (20.07.2012)
способ определения формы и размеров области заводнения нефтяного пласта в окрестностях скважины -  патент 2402046 (20.10.2010)
Наверх