ПЕТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ПІЩАНО-ГЛИНИСТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА КОМПЛЕКСОМ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ

Автор(и)

  • М. Бондаренко Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України пр. Палладіна, 32, Київ, 03680, Україна
  • В. Кулик Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України пр. Палладіна, 32, Київ, 03680, Україна
  • З. Євстахевич Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України пр. Палладіна, 32, Київ, 03680, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/17282713.80.06

Ключові слова:

приповерхневі гірські породи, петрофізичні параметри, комплекс гамма-, нейтрон-нейтронного і гамма-гамма каротажу, апаратура радіоактивного каротажу, глинистість, густина, пористість, об'ємний вологовміст, коефіцієнт водонасиченості

Анотація

Розроблено апаратурно-методичний комплекс радіоактивного каротажу (АМК РК) для визначення сукупності петрофізичних параметрів приповерхневих піщано-глинистих порід. АМК РК включає: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронний каротаж (ННК) і гамма-гамма каротаж (ГГК); апаратуру РК; інтерпретаційно-методичне і програмне забезпечення. У загальному випадку петрофізичні параметри гірських порід можна визначити за допомогою комбінування вимірюваних параметрів РК з використанням ряду апріорних даних. АМК РК дозволяє визначати: параметри густини, параметри глинистості, пористість, об'ємний вологовміст, рівень ґрунтових вод та ін. Запропоновано ряд нових способів визначення цих параметрів ядерно-геофізичними методами і показано особливості їх отримання в зоні повного водонасичення та в зоні аерації. Ряд параметрів вперше визначено за допомогою геофізичних свердловинних досліджень. Розроблено, виготовлено і випробувано комплект двоканальних приладів 2ННК і ГГК+ГК та трикомпонентний прилад 2ННК+ГГК+ГК, які відповідають сучасним вимогам. Ефективність розроблених підходів і апаратури продемонстрована на прикладі визначення петрофізичних параметрів в обсадженій свердловині. 

Посилання

Surface-depth radioisotope moisture meter VPGR-1. Technical description and operation instruction (1982). Publishing house "Poltava". [in Russian].

Dobrynin, V.M., Vendelshtein, B.Yu., Kozhevnikov D.A. (2004). Petrophysics (rock physics) (2nd ed.). Moscow: Nedra. [in Russian].

Dobrynin, V.M. (Ed.). (1988). Interpretation of results of oil and gas well logging. Handbook. Moscow: Nedra. [in Russian].

Logvinenko, N.V., Sergeeva, E.I. (1986). Methods for the determination of sedimentary rocks. Leningrad: Nedra. [in Russian].

Golovatckaia, I.V., Gulin, Yu.A., Enikeeva, F.Kh., Velizhanin, V.A., Zhuravlev, B.K., Koziar, V.F., Ruchkin, A.V., Rezvanov, R.A. (1984). The determination of capacitive properties and lithology of rocks in section of oil and gas wells by data of radioactive and acoustic loggings. Kalinin: VNIGIK [in Russian].

Kulyk, V.V., Bondarenko, M.S., Yevstakhevych, Z.M., Ketov A.Yu. (2013). UA Patent for invention No 102619. Multi-spacing radioisotope logging tool for investigation of natural and technogenic rocks. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Kulyk, V.V., Bondarenko, M.S., Deineko, S.I. (2015). UA Patent for an invention No 109230. A method for determining the parameters of shaliness of rock by combination of radioactive loggings. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Kulyk, V.V., Yevstakhevych, Z.M., Bondarenko, M.S., Dmytrenko O.V. (2017). UA Patent for useful model No 114892. Radioactive logging apparatus for the investigation of near-surface rocks. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Yevstakhevych, Z.M., Kulyk, V.V., Ketov, A.Yu., Roganin, V.V. (2012). UA Patent for useful model No 68819. Radioisotope logging tool for nearsurface investigation. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Bondarenko, M.S., Kulyk, V.V. (2015). UA Patent for useful model No 95931. Method for determining the parameters of density of sandshale rocks by combination of radioactive loggings. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Kulyk, V.V., Bondarenko, M.S., Dokuka, O.M. (2017). UA Patent for useful model No 114871. Method of determining the parameters of nearsurface rocks in aeration zone and full water saturation zone by combination of radioactive loggings. Kyiv: Ukrpatent. [in Ukrainian].

Fedoryshyn, D.D., Trubenko, O.M., Fedoryshyn, S.D., Ftemov, Ya.M., Koval, Ya.M. (2016). Prospects of nuclear-physical methods when identification of gas-saturated reservoirs of complex structure Neogene deposits. Geodynamika, 21(2), 134–143. [in Ukrainian].

Surface-depth radioisotope density meter PPGR-1. Technical description and operation instruction (1982). Publishing house "Poltava". [in Russian].

Kuznetcov, O.L., Poliachenko, A.L. (Eds.). (1990). Well logging nuclear geophysics. Geophysicist's handbook. Moscow: Nedra. [in Russian].

Alexander, T., Baihly, J., Boyer, C. (2011). Shale Gas Revolution.

Bhuyan, K., Passey Q.R. (1994). Clay estimation from GR and neutron-density porosity logs. Transactions of SPWLA 35th Annual Logging Symposium. USA, Tulsa.

Bondarenko, M. Kulyk, V. (2017). Determination of basic gas reservoir parameters from radioactive logging taking into account PTconditions. NAFTA-GAZ, 3, 11–17. DOI: 10.18668/NG.2017.03.

Glover, P. Petrophysics MSc Course Notes. Leeds University, UK. URL: www.homepages.see.leeds.ac.uk/~earpwjg/PG_EN/CD%20Contents/ GGL-66565%20Petrophysics%20English/

Hunt, E., Pursell, D. (1996). Fundamentals of log analysis. Part 8: Determination porosity from density, neutron and acoustic logs. World oil, 173–176.

Kulyk, V.V., Bondarenko, M.S. (2016). Identification of gas reservoirs and determination of their parameters by combination of radioactive logging methods. Geophysical journal, 38(2),106–119.

Завантаження

Опубліковано

10.01.2025

Як цитувати

Бондаренко, М. ., Кулик, В. ., & Євстахевич, З. (2025). ПЕТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ПІЩАНО-ГЛИНИСТИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА КОМПЛЕКСОМ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(80), 46-52. https://doi.org/10.17721/17282713.80.06