Здавалка
Главная | Обратная связь

Оценка достоверности и точности данных каротажа



 

Достоверность и точность определения мощности и строения угольных пластов по данным каротажа оцениваются по результатам сопоставления с данными бурения.

При сопоставлении данных каротажа с данными по бурению по пластопересечениям с высоким выходом керна (более 90%) установлено, что расхождения по общей мощности не превышают 0,22 м, а по полезной мощности – 0,60 м. (прил. 15а). Расхождение по общей мощности не превышает суммы не поднятого керна, а по полезной мощности еще и зависит от большего количества выделяемых породных прослоев по данным каротажа а на большее количество породных прослоев влияет, что в пробы на определение газа (КГН) попадают породные прослои, определяемые по данным каротажа а по керну их нет.

Достоверность данных каротажа при определении литологического состава углевмещающих пород оценивалась путем сопоставления с геологическим описанием керна скважин по интервалам с 90 % и более выходом керна. При этом установлено, что вероятность определения песчаников составляет – 89 %, мелкозернистых алевролитов – 86 %, крупнозернистых алевролитов – 68 %. Наиболее часто встречающиеся ошибки связаны с интерпретацией интервалов залегания крупнозернистых алевролитов, которые интерпретируются как мелкозернистые разности песчаников. Таким образом, геофизические исследования скважин обеспечивают высокую достоверность и точность в определении мощности и строения угольных пластов и необходимую достоверность литологического расчленения разрезов скважин.

Результаты работ

Полным комплексом геофизических методов исследовано 76 разведочных скважин, пробуренных в последний период геологоразведочных работ 2007-2009 гг. В данный период геофизическими методами на участке «Нижние горизонты шахты «Котинская» исследовано 745 (100 %) пластопересечений пластов угля из 745 перебуренных. Некоторые пластопересечения исследованы не полным комплексом методов используемых для исследования угольных пластов. Тридцать пластопересечений не исследованы методом КС и 41 методом ГГКС, так как они перекрыты обсадными трубами.

На 3-х лицензионных участках изучено 2010 пластопересечений, из них приняты к подсчету запасов –1645, в том числе по данным каротажа –1607 (98%), по данным бурения – 33 и 5 пластопересечений в комплексе по каротажу и бурению (табл. 3.7).

Все пластопересечения, исследованы комплексом ГИС, удовлетворяющим требованиям ГКЗ.

По всем скважинам проведено литологическое расчленение разрезов скважин на основные литотипы, которое увязывалось с геологическим описанием керна. Литологическая принадлежность пород в 80% принималась по совпадению, в 15% по каротажу, в 5% по бурению. Границы литологических разностей корректировались с учетом данных каротажа.

По всем скважинам выполнена увязка разрезов скважин с установлением синонимики угольных пластов.


Таблица 3.7

Степень использования данных каротажа и бурения при подсчете запасов

 

Наименование пласта Всего пересечений Принято к подсчету
Всего в том числе
по ГИС по бурению по ГИС+ по бурению
- -
62а в.п. Исключен из подсчета запасов
62а н.п. Исключен из подсчета запасов
- -
-
-
57 в.п. Исключен из подсчета запасов
57-56 -
- -
57 н.п. - -
Исключен из подсчета запасов
-
- -
-
ВСЕГО:

 

 

Кроме того, по эксплуатируемому пласту 52 в подсчет принято 34 пробы и 18 зарисовок по шахте «Котинская» и 18 проб и 20 зарисовок по шахте «№ 7».

 

 

Результаты инклинометрии учтены при построении разрезов и подсчётных планов угольных пластов (табл. 3.8).

Таблица 3.8

Результаты инклинометрии

 

№№ п.п. №№ скважин Глубина скважины, м Отклоне-ние забоя, м Угол на забое, град. Азимут отклоне-ния, град. Элементы заложения, град. Приме-чания
411,0 - 2,25 - вертик.  
464,0 - 1,75 - вертик.  
413,4 - 2,00 - вертик  
384,0 - 2,00 - вертик.  
495,0 - 2,25 - вертик.  
427,0 - 1,00 - вертик  
459,1 - 1,50 - вертик.  
406,0 - 0,75 - вертик.  
410,0 - 2,00 - вертик  
446,0 - 1,25 - вертик.  
473,0 - 1,5 - вертик.  
491,6 - 1,50 - вертик  
419,0 - 2,75 - вертик  
431,0 - 0,75 - вертик  
392,0 - 1,75 - вертик.  
414,0 - 2,0 - вертик  
289,0 - 1,50 - вертик.  
434,0 - 1,25 - вертик  
362,5 - 2,0 - вертик.  
345,0 - 1,75 - вертик  
466,0 - 1,50 - вертик  
440,0 - 1,50 - вертик  
434,0 - 1,75 - вертик.  
485,0 - 2,00 - вертик  
382,0 - 1,25 - вертик.  
515,0 - 1,25 - вертик  
344,0 - 0,50 - вертик.  
503,0 - 2,25 - вертик  
506,0 - 2,0 - вертик  
431,0 - 1,50 - вертик  
452,0(437) - 1,0 - вертик.  
386,0 - 2,75 - вертик  
330,0 - 2,25 - вертик.  
497,0 - 1,5 - вертик  
503,0 - 2,0 - вертик  
503,0 - 1,75 - вертик.  
287,1 - 1,5 - вертик  
443,0 - 2,50 - вертик.  
350,0 - 2,0 - вертик  

 

продолжение таблицы 3.8

323,0 - 0,50 - вертик.  
345,0 - 1,50 - вертик.  
341,0 - 1,75 - вертик  
341,0 - 3,0 - вертик.  
485,0 - 2,25 - вертик.  
494,0 - 1,25 - вертик  
458,0 - 2,5 - вертик.  
479,0 - 2,5 - вертик.  
410,0 - 1,0 - вертик  
296,0 - 1,5 - вертик.  
464,0 - 0,75 - вертик.  
486,0 - 3,0 - вертик  
491,0 - 1,5 - вертик  
332,0 - 1,25 - вертик  
527,0 - 0,75 - вертик.  
533,0 - 2,5 - вертик  
449,0 - 0,75 - вертик.  
530,0 - 1,75 - вертик  
515,0 - 1,75 - вертик.  
518,0 - 2,5 - вертик  
423,0 - 1,75 - вертик  
452,0 - 2,25 - вертик  
515,0 - 2,25 - вертик.  
479,0 - 2,0 - вертик  
476,0 - 2,5 - вертик.  
495,2 - 2,25 - вертик  
518,0 - 2,0 - вертик  
500,6 - 2,0 - вертик  
505,7 - 1,75 - вертик.  
425,0 - 2,0 - вертик  
527,0 - 2,75 - вертик.  
547,0 - 2,5 - вертик  
455,0 - 2,5 - вертик  
446,0 - 0,75 - вертик.  
463,0 - 2,0 - вертик  
436,0 - 1,25 - вертик.  
437,0 - 2,0 - вертик  

 

Данные гидрогеофизических исследований были использованы для оценки гидро-геологический условий участка и обобщены в главе 6.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.