По данным механической расходометрии (см. колонку ПРОФИЛЬ ПРИТОКА В СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ) приток флюида (нефть с водой) в ствол скважины выявлен лишь из среднего интервала перфорации П2, а в верхнем и нижнем интервалах перфорации П1 и П3 приток флюида не отмечается.
Акустические сигналы в области низких и средних частот (0.1-4.0 кГц), зарегистрированные в интервале перфорации П2 и кровельной части интервала перфорации П1 напротив целевого пласта А1, показывают интервалы притока флюида в ствол скважины. В верхнем интервале перфорации П3 напротив пласта А1 сигналов, характерных для движения флюида через перфорации, не выявлено. В то же время, обнаружен высокоамплитудный широкополостный акустический сигнал напротив верхней части целевого пласта А1, который вызван движением флюида по матрице коллектора.
Профиль притока флюида из пласта, построенный с использованием платформы Cascade (колонка ПРОФИЛЬ ПРИТОКА В ПЛАСТЕ), свидетельствует о том, что основной вклад в добычу вносит верхняя часть целевого пласта А1.
Низкочастотный сигнал, распространяющийся от перфораций до глубины дохода прибора, что свидетельствует о наличии перетока воды из нижележащего водоносного интервала в кровельную часть интервала перфорации П1 по заколонному пространству.
По совокупности данных было выявлено, что вода поступает в ствол скважины не из целевого пласта А1, а из нижележащего водоносного интервала по заколонному пространству. Наличие радиогеохимической аномалии ниже интервалов перфорации по данным гамма-каротажа, где наблюдается низкочастотный акустический сигнал, подтверждает данное предположение. Помимо этого, было установлено, что объем притока из водоносного интервала, определенный при помощи платформы Cascade, согласуется с данными по обводненности продукции.
В целях повышения дебита нефти на данной скважине было рекомендовано: 1) изолировать водоносный горизонт, 2) произвести дострел в верхнем интервале перфорации, 3) интенсифицировать приток из нижнего интервала.