(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-323965-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-323965-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Вещество может проникать в поры породы, находясь в двух агрегатных состояниях: жидком (вода или нефть) и газообразном (природный газ). Диаграмму нейтронного каротажа градуируют по величинам пористости, подразумевая наличие в порах жидкости. При исследовании газового коллектора это может стать причиной появления весьма неточного результата, так как получится очень низкая пористость породы. Плотностной каротаж в этом случае выдаст более точный, хотя и несколько завышенный показатель пористости породы. На его результат в большей степени влияет плотность атомов самой породы, а не атомов водорода, содержащихся в ее порах.
Природный газ в подземном коллекторе можно выявить с помощью одновременного проведения обоих видов каротажа (и плотностного, и нейтронного). Данные таких исследований записывают в колонку 2 диаграммы как величины пористости. Если наличие газа установлено, значения пористости по нейтронному каротажу будут низкими, а по плотностному — высокими (см. рис. 19.27). Расхождение в значениях этих двух кривых называется газовым эффектом, Для точного определения пористости природного газового коллектора в данные плотностного каротажа необходимо ввести поправку на газовый эффект.


