Кавернометрия скважин (профилеметрия)

Кавернометрия (профилеметрия или Caliper Logging) – это метод ГИС, который обеспечивает непрерывное измерение диаметра и формы ствола скважины по глубине. Полученные при данном измерении кривые называются кавернограммы, а используемый в данном методе геофизический прибор называется каверномер.

В настоящее время наибольшее распространения получили каверномеры, основанные на механическом принципе действия.

Принцип работы механического каверномера

Механический каверномер – это специальный геофизический прибор, способный измерять диаметр скважины, используя два или более шарнирных рычага (щупа), прижимаемых к стенке скважины. Использование нескольких рычагов для определения диаметра необходимо в силу того, что в большинстве случаев ствол скважин не представляет собой идеальную окружность. Каждый из рычагов каверномера, как правило, соединяется с потенциометром (переменным резистором), изменяющим свое сопротивление при изменении диаметра скважины. Таким образом, измерение сопротивления каждого из потенциометров фактически позволяет измерять диаметр скважины в направлении раскрытия соответствующего рычага.

Существуют также и скважинные каверномеры, действие которых основано на приеме и передаче ультразвуковых волн – ультразвуковые каверномеры.

Применение кавернометрии

Полученные в ходе кавернометрии данные используются для определения расхождений фактического диаметра скважины от номинального. При этом, расхождения будут наблюдаться:

  • в интервалах с разуплотненными (рыхлыми, сильнотрещиноватыми и т.д.) и сильноразмываемыми отложениями, где будет наблюдаться увеличение фактического диаметра. Пример – глинистые отложения, отложения соли.
  • в интервалах с хорошей проницаемостью за счет образования глинистой корки, где будет наблюдаться уменьшение фактического диаметра. Пример – проницаемые песчаники.

Для отложений с низкой проницаемостью и высокой прочностью к обрушению и размытию (например плотные низкопроницаемые известняки) фактический и номинальный диаметр будут практически совпадать, что также может служить индикатором при интерпретации других каротажных кривых, таких как ГК, НГК, ННК и т.д.

Использование кавернометрии скважин позволяет решать такие задачи, как:

  • Контроль состояния ствола скважины при бурении
  • Уточнение геологического разреза
  • Выявление проницаемых пластов коллекторов
  • Выявление интервалов, в которых возможно произвести установку герметизирующих устройств
  • Расчет количества цемента, требуемого для того, чтобы загерметизировать весь объем затрубного пространства при цементировании обсадной колонны
Понравилась статья? Сделай репост: