Фильтрационно-емкостные свойства бурового шлама по данным ядерно-магнитной резонансной релаксометрии и диэлектрической спектроскопии
- Авторы: Мезин А.А.1, Шумскайте М.Й.1, Глинских В.Н.1, Голиков Н.А.1, Чернова Е.С.2
-
Учреждения:
- Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
- Выпуск: Том 43, № 3 (2020)
- Страницы: 364-374
- Раздел: Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых
- URL: https://bakhtiniada.ru/2686-9993/article/view/358554
- DOI: https://doi.org/10.21285/2686-9993-2020-43-3-364-374
- ID: 358554
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Об авторах
А. А. Мезин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: mezinaa@ipgg.sbras.ru
М. Й. Шумскайте
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: shumskaitemi@ipgg.sbras.ru
В. Н. Глинских
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: glinskikhvn@ipgg.sbras.ru
Н. А. Голиков
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: golikovna@ipgg.sbras.ru
Е. С. Чернова
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Email: ellenchernova@yandex.ru
Список литературы
Аксельрод С.М. Современные тенденции в геолого-технологических исследованиях, проводимых в процессе бурения скважин (по материалам зарубежной литературы) // Каротажник. 2015. № 6. С. 77–110. Белорай Я.Л., Кононенко И.Я. Использование ядерно-магнитных исследований для геоинформационного обеспечения строительства скважин // Каротажник. 2006. № 1. С. 53–65. Мезин А.А., Шумскайте М.Й., Голиков Н.А., Бурухина А.И. Связь комплексной диэлектрической проницаемости нефти с ее физико-химическими свойствами и ЯМР-характеристиками // Геофизические технологии. 2019. № 4. С. 24–34. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2019-4-24 Shumskayte M.Y., Glinskikh V.N. Relation of NMR parameters with specific surface and resistivity of shaly sandstone and siltstone samples: experimental study // Russian Geology and Geophysics. 2016. Vol. 57. Iss 10. P. 1509–1544. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.01.019 Шумскайте М.Й., Глинских В.Н., Бортникова С.Б., Харитонов А.Н., Пермяков В.С. Лабораторное изучение жидкостей, выносимых из скважины, методом ЯМР-релаксометрии // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 2. С. 59–66. Howard J.J. Quantitative estimates of porous media wettability from proton NMR measurements // Magnetic Resonance Imaging. 1998. Vol. 16. Iss. 5-6. P. 529–533. https://doi.org/10.1016/S0730-725X(98)00060-5 Toumelin E., Torres-Verdin C., Bona N. Improving petrophysical interpretation with wide-band electromagnetic measurements // SPE Journal. 2008. Vol. 13. Iss. 2. P. 205–215. https://doi.org/10.2118/96258-PA Mirotchnik K., Kryuchkov S., Strack K. A novel method to determine NMR petrophysical parameters from drill cuttings // SPWLA 45 th annual logging symposium: proc. of the conf. Noordwijk, 2004. 15 p. Королев Н.Ю., Харисов Р.Ф., Степаненков Л.Е. Определение фильтрационно-емкостных свойств выбуренной породы (шлама) с помощью ядерно-магнитного релаксометра MST // Каротажник. 2009. № 9. С. 332–340. Мухидинов Ш.В., Ибрагимова С.В. Петрофизические исследования в процессе бурения скважин для обеспечения геологической интерпретации данных ГИС // Каротажник. 2010. № 7. С. 95–102. Керимов А-Г. Г. Методы оценки коэффициента пористости глинистых коллекторов в отложениях палеогена на площадях восточного Ставрополья // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2007. № 4. С. 5–9. Вавилин В.А., Галиев Т.Р., Кунакасов А.А., Романов Ю.К., Сорокина Е.В. Опыт ЯМР-исследований структуры порового пространства пород из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами // Петрофизика сложных коллекторов: проблемы и перспективы 2015: сб. статей. М.: EAGE, 2015. С. 259–274. Kovaleva L.A., Minnigalimov R.Z., Zinnatullin R.R. Investigation of dielectric and rheological characteristics of water-oil emulsions // High Temperature. 2008. Vol. 46. Iss. 5. P. 728–730. https://doi.org/10.1134/S0018151X08050210 Zinnatullin R.R., Fatkhullina Yu.I., Kamaltdinov I.M. Investigation of formation of an adsorption film by high-frequency dielectric spectrometry // High Temperature. 2012. Vol. 50. Iss. 2. P. 298–299. https://doi.org/10.1134/S0018151X1202023X Cosenza P., Ghorbani A., Revil A., Zamora M., Schmutz M., Jougnot D., et al. A physical model of the low-frequency electrical polarization of clay rocks // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2008. Vol. 113. Iss. B8. P. 1–9. https://doi.org/10.1029/2007JB005539 Lesmes D.P., Morgan F.D. Dielectric spectroscopy of sedimentary rocks // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2001. Vol. 106. Iss. B7. P. 13329–13346. https://doi.org/10.1029/2000JB900402 Martinez A., Byrnes A.P. Modeling dielectric-constant values of geologic materials: an aid to ground-penetrating radar data collection and interpretation // Current Research in Earth Sciences. 2001. Vol. 247. Iss. 1. P. 1–16. Аксельрод С.М. Новые тенденции в диэлектрическом каротаже (по материалам зарубежной печати) // Каротажник. 2012. №. 4. С. 78–112. Lapina A.S., Bobrov P.P., Golikov N.A., Repin A.V., Shumskayte M.Y. Hysteresis of the NMR response and the complex relative permittivity of the quartz granules powders and solid sandstones during the water imbibition and drainage // Measurement Science and Technology. 2017. Vol. 28. Iss. 1. P. 014007. https://doi.org/10.1088/1361-6501/28/1/014007 Coates J., Xiao L., Prammer M. NMR logging. Principles and applications. Houston: Gulf Publishing Company, 1999. 342 p.
Дополнительные файлы



