Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
Методические аспекты комплексирования данных электрокаротажа при инверсии в классе двумерных осесимметричных моделей. / Сухорукова, Карина Владимировна; Петров, Алексей Михайлович; Лапковская, Анастасия Александровна и др.
в: Геология и геофизика, Том 66, № 4, 2025, стр. 513-522.Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
}
TY - JOUR
T1 - Методические аспекты комплексирования данных электрокаротажа при инверсии в классе двумерных осесимметричных моделей
AU - Сухорукова, Карина Владимировна
AU - Петров, Алексей Михайлович
AU - Лапковская, Анастасия Александровна
AU - Ананьев, Станислав Вячеславович
N1 - Методические аспекты комплексирования данных электрокаротажа при инверсии в классе двумерных осесимметричных моделей / К. В. Сухорукова, А. М. Петров, А. А. Лапковская, С. В. Ананьев // Геология и геофизика. – 2025. – Т. 66, № 4. – С. 513-522. – DOI 10.15372/GiG2024177. – EDN TMFLJT. Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта ФНИ № FWZZ-2022-0026 «Инновационные аспекты электродинамики в задачах разведочной и промысловой геофизики».
PY - 2025
Y1 - 2025
N2 - Работа посвящена развитию методики численной инверсии данных электрометрии в субвертикальных и слабонаклонных нефтегазовых скважинах. Рассматриваются особенности совместной инверсии сигналов гальванических и индукционных зондов при их разных сочетаниях, обусловленных используемой аппаратурой. Осесимметричная двумерная геоэлектрическая модель среды состоит из однородных блоков, разделенных горизонтальными и коаксиальными цилиндрическими границами. Блоки характеризуются горизонтальным и вертикальным удельным электрическим сопротивлением (УЭС), а также диэлектрической проницаемостью. Численная инверсия выполняется до достижения минимальной невязки между измеренными и вычисленными в модели сигналами. В отличие от традиционного попластового подхода, при инверсии подбираются не только кривые зондирования, но и изменение сигналов при измерении вдоль ствола скважины. В таком случае результирующая модель максимально соответствует практическим данным. Результат инверсии только гальванических сигналов может оказаться неустойчивым в области границ с большим контрастом сопротивлений. Вследствие этого может занижаться УЭС пластов, граничащих с высокоомными пластами. Область неоднозначности можно сузить совместной инверсией гальванических и индукционных сигналов, однако в этом случае зачастую требуется усложнение базовой модели среды. В частности, при бурении на пресном глинистом растворе в коллекторах со смешанным насыщением нефтью и минерализованной пластовой водой формируется окаймляющая зона, которая является более электропроводящей, чем зона проникновения и неизмененный пласт, из-за повышенного содержания соленой пластовой воды. Она не выявляется по данным постоянного тока, но ее вклад в сигналы индукционного каротажа достаточно велик. Поэтому окаймляющая зона необходима для построения геоэлектрической модели отложений, согласованной для комплекса данных электрокаротажа. Эти особенности иллюстрируются результатами инверсии практических данных, измеренных в вертикальных скважинах на интервалах нижнемеловых и юрских отложений месторождений Широтного Приобья.
AB - Работа посвящена развитию методики численной инверсии данных электрометрии в субвертикальных и слабонаклонных нефтегазовых скважинах. Рассматриваются особенности совместной инверсии сигналов гальванических и индукционных зондов при их разных сочетаниях, обусловленных используемой аппаратурой. Осесимметричная двумерная геоэлектрическая модель среды состоит из однородных блоков, разделенных горизонтальными и коаксиальными цилиндрическими границами. Блоки характеризуются горизонтальным и вертикальным удельным электрическим сопротивлением (УЭС), а также диэлектрической проницаемостью. Численная инверсия выполняется до достижения минимальной невязки между измеренными и вычисленными в модели сигналами. В отличие от традиционного попластового подхода, при инверсии подбираются не только кривые зондирования, но и изменение сигналов при измерении вдоль ствола скважины. В таком случае результирующая модель максимально соответствует практическим данным. Результат инверсии только гальванических сигналов может оказаться неустойчивым в области границ с большим контрастом сопротивлений. Вследствие этого может занижаться УЭС пластов, граничащих с высокоомными пластами. Область неоднозначности можно сузить совместной инверсией гальванических и индукционных сигналов, однако в этом случае зачастую требуется усложнение базовой модели среды. В частности, при бурении на пресном глинистом растворе в коллекторах со смешанным насыщением нефтью и минерализованной пластовой водой формируется окаймляющая зона, которая является более электропроводящей, чем зона проникновения и неизмененный пласт, из-за повышенного содержания соленой пластовой воды. Она не выявляется по данным постоянного тока, но ее вклад в сигналы индукционного каротажа достаточно велик. Поэтому окаймляющая зона необходима для построения геоэлектрической модели отложений, согласованной для комплекса данных электрокаротажа. Эти особенности иллюстрируются результатами инверсии практических данных, измеренных в вертикальных скважинах на интервалах нижнемеловых и юрских отложений месторождений Широтного Приобья.
KW - КАРОТАЖ СКВАЖИН
KW - УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
KW - СОВМЕСТНАЯ ЧИСЛЕННАЯ ИНВЕРСИЯ
KW - ДВУМЕРНАЯ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
KW - ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ КАРОТАЖ
KW - ИНДУКЦИОННЫЙ КАРОТАЖ
KW - АЧИМОВСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
KW - ЮРСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ
UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=75172487
U2 - 10.15372/GiG2024177
DO - 10.15372/GiG2024177
M3 - статья
VL - 66
SP - 513
EP - 522
JO - Геология и геофизика
JF - Геология и геофизика
SN - 0016-7886
IS - 4
ER -
ID: 74319603