Способ выделения коллекторов нефти и газа в скважинах

 

Использование: в области ядерной геофизики для обнаружения интервалов скопления углеводородов при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Сущность изобретения: способ позволяет повысить эффективность выделения потенциальных коллекторов нефти и газа в скважинах, бурящихся с применением утяжеленного баритового раствора. Способ заключается в облучении горных пород потоком быстрых нейтронов и регистрации при движении скважинного прибора с оптимальной скоростью наведенного гамма-излучения изотопа алюминия-28 с последующим расчленением геологического разреза на петрографические литотипы и определением терригенной и карбонатной части разреза. В способе дополнительно непрерывно регистрируют интенсивность наведенного гамма-излучения изотопа Ва-137 m, по аномальным значениям которого уточняют положение и границы в разрезах скважин потенциальных коллекторов нефти и газа. 1 ил.

Изобретение относится к области методов изучения нефтеносных коллекторов, а более конкретно к группе методов, основанных на применении различного вида ядерных излучений и может быть использовано для обнаружения интервалов скопления углеводородов при разводке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Целью изобретения является повышение помехоустойчивости и достоверности определения положения границ потенциальных коллекторов нефти и газа в скважинах. На чертеже представлены результаты испытания способа на скважине. Практическая реализация способа возможна с комплексом импульсной аппаратуры спектрометрического нейтронного активационного каротажа. В качестве источника первичного излучения может быть рекомендован генератор нейтронов на 14 МэВ непрерывного или импульсного принципа действия. В первом случае длина зонда должна составлять 2,0-3,0 м, скорость каротажа 60100 м/мм, с импульсным генератором нейтронов длина зонда может быть уменьшена до 0,4-0,5 м при увеличении скорости каротажа в пределах 60-120 м/ч. Изотоп алюминий-28 образуется из ядер кремния и алюминия, соответственно по реакциям Al27(nj)Al128 и Si28(n,p)Al28. Изотоп Al28 распадается с периодом полураспада 2,3 мин и высвечивает при распаде гамма-кванты с энергией 1,78 МэВ. Изотоп Ва-137m образуется по реакции на быстрых нейтронах по схеме Ba138(n,2n)Ba137m. Порог реакции составляет 8,67 МэВ при сечении 1250 н.барн. Образующийся метастабильный изотоп имеет небольшой период распада (Т 2,57 мин), что позволяет реализовать непрерывные измерения наведенного эффекта при скорости каротажа 60-100 м/ч. Монохроматическое гамма излучение изотопа Ва-138m имеет энергию 0,662 МэВ при 100% выхода квантов. Отмеченные физические характеристики существенно облегчают регистрацию парциальных эффектов путем энергетической селекции потоков для бария в области 0,662 МэВ, алюминия 1,78 МэВ. Близкие периоды полураспада изотопов и одновременно существенно разная энергия гамма-линий создают условия для оптимальной регистрации наведенных эффектов с применением однозондовой аппаратуры. Последовательность работ предложенным способом на скважине следующая: 1. После энергетической настройки скважинный прибор с импульсным генератором нейтронов спускается на забой скважины. 2. Регистрация спектральных потоков изотопов Ва-137m и Al-28 осуществляется в энергетических интервалах соответственно 0,6-0,7 МэВ (N1) и 1,6-1,9 МэВ (N2) при длине зонда, например, равной 0,5 м и скорости каротажа 100 м/ч. 3. Облучение горных пород осуществляют непрерывно, например, генератором нейтронов с выходом 107-108 н/с, при частоте излучений нейтронов 20-100 Гц. Регистрация наведенного излучения после каждой инжекции нейтронов проводится с задержкой 5-10 с. 4. Для учета рассеянного гама-излучения, вносящего вклад в фотопики Ва-137 и Al-28 при необходимости проводят измерение фоновой составляющей в смежных энергетических интервалах: соответственно 0,7-0,8 МэВ (N3) и 1,9-2,2 МэВ (N4). В процессе каротажа вычисляют разностные чистые наведенные эффекты: NBA a1N1-b1N3. NAC a2N2-b2N2 где a1, b1, a2, b2 спектральные коэффициенты, определяемые на моделях пластов или в скважинах с известным содержанием алюминия и бария известными способами. 5. По окончании измерений выделяют фоновую составляющую (N60) по диаграмме NBA, обусловленную излучением изотопа Ba-137m, находящегося в буровом баритовом растворе. К аномальным относят интервалы, где NBA 3+4 NBA на мощность как минимум равную минимальной мощности промышленного нефте- или газоносного пласта. 6. По аномальным значениям NBA (по NBANBA) выделяют границы потенциальных нефтяных или газоносных пластов, которые рекомендуются для дальнейших исследований, в частности испытаний на продуктивность. По абсолютной скорости счета наведенном эффекте ориентировочно оценивают также пористость. 7. Данные измерений по изотопу Al-28 используются для литологического расчленения разрезов нефтегазовых скважин на литотипы и разделения коллекторов по типам. На чертеже приведены кривые различных методов ГИС, применявшихся при исследовании, в том числе и по заявленному способу. 1 кривая метода нейтрон-нейтронного каротажа по надтепловым нейтронам (ННК); 2 кривая акустического каротажа (АК); 3 кривая плотностного каротажа (ГГКп); 4 результаты комплексной обработки вышеназванных методов; 5 кривая нейтрон-активационного каротажа по заявленному способу. Можно увидеть, что применение способа резко повысило эффективность выделения коллекторов, которые наиболее однозначно и контрастно выделяются именно по диаграмме NBA. Предложенный способ выделения коллекторов по сравнению с прототипом обладает более высокой дифференцирующей способностью. Аномальный эффект над хорошо проницаемым коллектором может достигнуть 200% Другим достоинством способа является его высокая помехоустойчивость, обусловленная практически полным отсутствием в разрезах нефтегазовых скважин баритосодержащих пород, то есть все интервалы, отмечающиеся как аномальные по наведенному эффекту изотопа Ва-137m, интерпретируются как потенциальные нефте- или газоносные пласты.

Формула изобретения

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА В СКВАЖИНАХ, включающий облучение горных пород по разрезу скважин потоком быстрых нейтронов, регистрацию в процессе движения скважинного прибора с заданной скоростью интенсивности наведенного гамма-излучения изотопа алюминия 28, с последующим расчленением геологического разреза скважины на петрофизические литотипы, определением терригенной и карбонатной частей разреза и выделением коллекторов, отличающийся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости и достоверности определения положения границ потенциальных коллекторов нефти и газа в скважинах, бурящихся с применением утяжеленного баритового раствора, в открытом стволе скважины одновременно с интенсивностью наведенного гамма-излучения изотопа алюминий 28 непрерывно регистрируют интенсивность наведенного гамма-излучения изотопа Ba 137m, по аномальным значениям которого уточняют положение и границы потенциальных коллекторов нефти и газа в разрезе скважины.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 29-2000

Извещение опубликовано: 20.10.2000        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых в скважинах

Изобретение относится к геофизике и момет быть использовано в аппаратуре , реализующей различные методы импульсного нейтронного каротажа, в том числе каротажа по методу мгновенных , нейтронов деления

Изобретение относится к техническим средствам и устройствам метрологического обеспечения скважинных измерений и может быть использовано для количественной оценки индивидуальных метрологических характеристик геофизической каротажной аппаратуры

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аппаратуре нейтронного каротажа скважин повышенной глубинности

Изобретение относится к устройствам для регистрации и исследования полей ионизирующих излучений, в частности к устройствам нейтронного каротажа с ампульными или импульсными источниками нейтронов, предназначенным для исследования разрезов нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к области промысловой геофизики, в частности к методам нейтрон-нейтронного и гидродинамического каротажа коллекторов нефти и газа, осложненных зонами проникновения промывочной жидкости

Изобретение относится к области ядерной геофизики, а именно к группе геофизических методов, предназначенных для определения характера насыщения коллекторов в условиях осолоненных пластовых вод по нейтронным характеристикам природных сред, и может быть использовано в газонефтяной геологии

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а более конкретно к группе ядерно-геофизических методов исследования природных сред, и может быть использовано для геологических разрезов рудных, угольных, нефтяных, газовых и др
Изобретение относится к области ядерной геофизики и может быть использовано при геологической разведке алмазоносных месторождений для обнаружения алмазной породы (алмазов) в стенке (пристенном пространстве) разведочной скважины

Изобретение относится к измерению пористости образования

Изобретение относится к области прикладной ядерной геофизики, а более конкретно к группе геофизических методов, предназначенных для количественной оценки содержания радиационно-активных элементов в естественном залегании, и может быть использовано в рудной и газонефтяной геологии и геофизике, горной промышленности и других областях

Изобретение относится к области устройств для создания пучков меченых нейтронов, а именно, отпаянных нейтронных генераторов и может быть использовано в системах оперативного неразрушающего дистанционного анализа сложных химических веществ и в ядерно-физических установках, где требуется регистрация высокоинтенсивных потоков заряженных частиц

Изобретение относится к области разработки приборов для геофизических исследований скважин, в частности скважинных генераторов нейтронов
Наверх