По удельному сопротивлению рп продуктивного коллектора получают коэффициент водонасыщения kBпор, не устанавливая фазового состояния углеводородов, присутствующих в порах. Следовательно, в нефтенасыщенном коллекторе определяют коэффициент нефтенасыщения kн=1—kB, в газонасыщенном — коэффициент газонасыщения kT=\—kB, в нефтегазонасыщенном — коэффициент нефтегазонасыщения kнг=1—kB(при выражении значений всех коэффициентов в долях единицы).
Коэффициент водонасыщения kBпо величине рп определяют следующим образом.
1.Определяют рп исследуемого пласта по данным БЭЗ или индукционного метода.
2.Устанавливают knпласта одним из рассмотренных выше способов; затем находят по корреляционной связи Рп—knсоответствующее значение Рп и с учетом рв вычисляют рвп . Если скважина пересекла пласт в водонефтяной зоне содержит полностью водонасыщенную часть, величину рвп определяют непосредственно по диаграммам БЭЗ или индукционного метода в этой части коллектора.
3.3. Рассчитывают Рн.
4. По зависимости PH=f (kB) для данного класса коллектора , которую получают экспериментально в лаборатории на образцах данного коллектора, находят величину kB, соответствующую значению PH
5. Вычисляют параметры kE, kTили kur(в зависимости от фазового состояния углеводородов) как 1—kB.
Существуют два способа получения зависимостей PH=f(kB)yкоторые различаются способами моделирования kBв исследуемом образце коллектора. В первом способе на каждом образце изменяют kBв пределах от kB, =100% до kBmin=kBсв, далее получают для крайних (1 и kBсв) и двух-трех промежуточных значений kBсоответствующие им величины Рн и составляют для каждого образца экспериментальный график PH=f{kB). Затем, получив множество зависимостей PH = f(kB, ) для индивидуальных образцов коллектора, группируют их по классам коллекторов и для каждого класса составляют усредненный график Рн = = f(kB) с характерным для этого класса значением п .
Зависимости первого типа моделируют условия, близкие к условиям переходной зоны, и могут быть применены в первую очередь для определения kB в коллекторах, расположенных в переходной зоне.
Зависимости второго типа составляют на основе семейства графиков Pn = f(kB) для различных классов коллекторов. Эти зависимости PHmax = f (kB, св) являются геометрическим местом точек, ограничивающих семейства графиков слева и имеющих координаты Рн mах и kBсв, характерные для данного класса коллекторов. Такие зависимости моделируют условия в зоне предельного насыщения нефтяной или газовой залежи и могут быть применены в первую очередь для определения kBCB в коллекторах, расположенных в этой части залежи.
Определить по рп коэффициент kBможно в необсаженных скважинах, заполненных РВО, по данным БЭЗ и индукционного метода; в скважинах, обсаженных стеклопластиковыми трубами при заполнении их РВО или РНО, и в скважинах необсаженных, заполненных РНО, получить kB, можно только по диаграммам индукционного зонда.
В настоящее время метод сопротивлений — основной метод ГИС, дающий информацию о параметрах kH, kT, kHГна стадии оперативной интерпретации данных ГИС в разведочных скважинах, законченных бурением, на стадии завершения разведки и подсчета запасов и, наконец, на стадии разработки месторождения в эксплуатационных необсаженных скважинах.
Метод сопротивлений используют для определения йн, kr, kHrв межзерновых терригенных коллекторах — чистых и глинистых песчаниках и алевролитах, в карбонатных коллекторах с межзерновой или преимущественно межзерновой пористостью с
Kп общ, >6—10%.
б)Определение коэффициентов нефтенасыщения, газонасыщения и нефтегазонасыщения для слоистых глинистых терригенных коллекторов по данным методов сопротивлений .
Слоистый глинистый терригенный коллектор представлен чередованием тонких прослоев коллектора (продуктивного или водоносного) и глины. Удельное сопротивление продуктивного слоистого коллектора рп определяется из уравнения
Прослои коллекторов и глин в пачке глинистого продуктивного коллектора настолько малы по мощности, что выделяются они в лучшем случае только на диаграммах микроэлектрических методов (МБК и др.), которые ие дают информации о неизмененной части коллектора. По диаграммам БЭЗ, особенно больших зондов (АО>4 м), и индукционного метода удается определить лишь интегральное значение удельного сопротивления пачки рп.
Рис. 6. Палетка для определения величины рнп по значению рп пачки и Хгл в слоистом глинистом коллекторе.
Шифр кривых — Рнп/Ргл
Величину рнп можно определить и графическим путем по палетке, представленной семейством расчетных графиков рп/ргл = f(Хгл) для различных отношений рНП/рГЛ =const (рис. 6).
Описанными способами получают параметр kBи соответствующие ему значения kн, kTили kHr(в зависимости от фазового состояния углеводородов) в прослоях продуктивного коллектора глинистой пачки. Эти значения относятся, естественно, только к суммарной эффективной мощности hэф сумм , и в формуле подсчета запасов для такого коллектора присутствует произведение кнhэф или КГhэф сумм. Иногда рассчитывают значения kBи соответствующие ему величины kH, kTили kHГ для всей мощности пачки hп сумм :
КВ=kBhэф сумм/hп сумм
Значение knвсегда будет меньше kнг. При использовании kН, kГ или kНГ в формуле подсчета запасов применяют произведение kНhп сумм или kГhп сумм и т. д.
Библиографический список:
1. Добрынин ВМ., Вендельштейн БЮ., Пезванов РА., Африкян А.Н., Промысловая геофизика. М.: Недра, 1986
2. Итенберг С.С., Интерпретация результатов каротажа скважин. М.: Недра, 1978.