Термический метод.pptx
- Количество слайдов: 13
Выполнил: Афанасьев Р. Р. Группа: 03 -105
Термометрия занимается изучением естественных и искусственных тепловых полей в скважинах и окружающих их горных породах.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА t – температура; τ – время; а- комплексный параметр, называется коэффициентом температуропроводности(м 2/с) λ- коэффициент теплопроводности, Вт/К*м; с- удельная теплоемкость, Дж/кг*К; σ- плотность, кг/м 3;
Табл. 2. Коэффициент теплопроводности и удельное тепловое сопротивление горных пород. Табл. 1. Аналогия теплового и электрического установившихся полей.
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И АППАРАТУРА. Рис. 1. Выделение обводненного участка пласта по данным термометрии. 1 - водоносный песчаник; 2 - глина; h- часть пласта, обводняемая нагнетаемой водой. Рис. 2. Результаты комплексных термометрических исследований. t- термограмма; Г- диаграмма геотермического градиента; ∆tаномалий-термограмма.
Рис. 1. График изменения геотермического градиента Г по одной из скважин в центральной части Днепровско-Донецкой впадины. 1 - песок; 2 - песчаник; 3 - глинистый песчаник; 4 глина песчанистая; 5 - глина; 6 аргиллит; 7 известняк; 8 - писчий мел.
Рис. 1. Схема измерений со скважинным электротермометром. Рис. 2. График градуировки скважинного электротермометра.
Рис. 1. Скважинный термометр электронного типа. Рис. 2. Внешний вид скважинного электротермометра.
Применение термометрии скважин для решения геологических и технических задач Измерение естественных тепловых полей даже в неглубоких скважинах позволяет сделать определенные выводы о глубинном геологическом строении. Рис. 1 Плотность теплового потока над соляным куполом(а) и над антиклинальной складкой(б). Исследование локальных тепловых полей на нефтегазовых месторождениях позволяет обнаружить места выделения газа из пластов в скважину. Рис. 2. Определение места притока в скважину. Рис. 3. Выявление нарушения обсадной колонны по данным термометрии при компрессировании скважины. 0 - фоновая кривая, 1 - через 5 мин, 2 - через 30 мин. После прекращения откачки.
Термометрия скважин позволяет выявить наличие затрубных перетоков пластовых вод и определить их направление, а в необсаженных скважинах – определить местоположение притоков подземных вод. Рис. 1. Выявление затрубных флюидов в скважине по данным термометрии в установившимся режиме: а)переток снизу вверх; б)- переток сверху вниз. Искусственные тепловые поля, возникающие при схватывании цементного камня, позволяют определить высоту подъема цемента в затрубном пространстве при цементировании обсадных колонн в скважинах. Рис. 2. «Отбивка» цементного кольца по данным скважинной термометрии.
Искусственные тепловые поля, связанные с действием бурового раствора, открывают возможность для решения задачи дифференциации разреза скважины по тепловым свойствам. Рис. 1. Применение термометрии для выделения в разрезе скважины пластов, отличающихся по тепловому сопротивлению: 0 - геотермограмма; 1 - термограмма после перемешивания; 2, 3 - термограммы, зарегистрированные через 2 и 5 суток после перемешивания раствора.
Ограничения Термометрия скважин: Геотермические исследования проводят только на спуске прибора после пребывания скважины в покое не менее 10 суток. Более точный промежуток времени устанавливают для конкретного района опытным путем. В скважине не должно быть перелива, газопроявлений, затрубного движения. При определении естественной температуры необходимо: а) провести измерения на ряде глубин при неподвижном термометре; б) выполнить не менее двух повторных измерений по всему стволу с интервалом времени между ними не менее суток. В обоих вариантах разница показаний не должна превышать 1°С.
1) Игорь Григорьевич Сковородников. Геофизические исследования скважин. Курс лекции от 20. 01. 97. 2) Горбачев Юрий Ильич. Геофизические исследования скважин. Издательство «Недра» , Москва. 3) Стрельчаков В. В. Геофизические исследования скважин. «Недра-Бизнесцентр» 2008. 4) Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений. Учебнометодическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации специальности «Геофизика» по программе «Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в промысловой и разведочной геофизике» . Казань-2009.


