
- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.
- •Комплекс гис в скважинах с рно.
- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).
- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).
- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.
- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.
- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.
- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.
- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.
- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины
- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта
- •18. Определение глинистости по сп и гк
- •Введение поправок
- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.
- •Нейтронные параметры горных пород
- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.
- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.
- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.
- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.
- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк
- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт
- •Нейтронный гамма метод нгм
- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).
- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.
- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.
- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.
- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.
- •38.Явления Экранирования на кривых гз
- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).
- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).
- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.
- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.
- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.
- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.
- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.
- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.
- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.
- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.
- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.
- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)
37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.
Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование
Имеет 5 зондов, различных по размерам.
Малые зонды имеют более высокую частоту.
Iкатушки = I0*l –iwt (где w – круговая частота = 2*п*f)
Mt(магнитный момент генераторной катушки) = Int*St
Mr(магнитный момент приемной катушки) = nr*Sr
Если L>>
(это
условие выполняется в каждом из зондов)
То
(где k
– волновое число =
)(I
– мнимая еденица)(j=1;2)(σ=1/р)
Условие квазистационарности
рп <= 150 Омм
(f
– частота в МГц)
Условие изопараметричности (условия подбора параметров)
Чтобы разность фаз зависела только от сопротивления были подобраны выше написанные константы.
Изопараметричность – Каждый из зондов в однородной среде дает одну ту же разность фаз.
График для каждого зонда.
50
Условия применимости и назначение метода.
Определение УЭС пластов и определение насыщенности (это ИК зонд)
Низкое влияние скважины
Работает в сухих скважинах, РНО, пресные растворы (но плохо работает на соленой воде)
По детальности не уступает БК
Малые зонды – как МБК четко разделяют разрез
ХОРОШАЯ глубинность (2м зонд)
В водонасыщенных пластах может оценить неизмененную часть пласта
Может выделять 4ю часть коаксиального цилиндра. Зону 4.
Кривая зондирования (ВИКИЗ – программный комплекс)
Выделение и обнаружение границ так же как и в БКЗ.
38.Явления Экранирования на кривых гз
Экранирование связано с увеличением плотности тока регистрируемого измерительным электродом при переходе токовым электродом границы пласта (кровли, подошвы). При таком переходе возникают экранные максимумы и минимумы.
Пласты высокого сопротивления (pi<P2>Ps)
Градиент-зонд
Пласт большой мощности; h >• Lг ->• 0; р1 = р3
Причина формы кривых – изменеие плотности тока. На границе раздела сред плотность тока максимальна. Когда электроды разделены средой – экранный эффект.
Обращенный градиент-зонд
(см. рис. 11, а, б) С уменьшением мощности пласта наблюдается менее резкий минимум рк под подошвой пласта. При пересечении электродами М и N этой границы ph резко увеличивается (участок кривой bс) и превышает 2р1р2/(р1 + р2) тем больше, чем меньше h/Lr. Далее на участке cd, равном размеру Lr зонда, рк плавно возрастает Это возрастание тем интенсивнее, чем меньше отношение h /Lr, и объясняется влиянием покрывающей среды на плотность тока между электродами М и N. После пересечения заземлением А подошвы пласта рк резко возрастет (участок кривой def); затем рост рк несколько снижается; вновь возрастает рк, доходя до максимума, в точке пересечения электродами М и N кровли пласта. Затем рк резко снижается и снова несколько возрастает (участок кривой gh). После пересечения кровли пласта заземлением А рк понижается и асимптотически достигает р3 на расстоянии, равном (1,5—2) Lr (участок кривой hi). На кривых рк обращенного градиент-зонда видно, что кровле и подошве пласта высокого сопротивления соответствуют точки максимума и минимума рк.
Последовательный градиент-зонд.
Кривые кажущегося сопротивления последовательного градиент-зонда (рис. 11, в, г) являются зеркальным изображением кривых рк обращенного градиент-зонда в плоскости, проходящей через середину пласта и параллельной его кровле и подошве. На кривых рк последовательного градиент-зонда отмечаются точкой минимума рк кровля пласта высокого сопротивления и точкой максимума — подошва. При конечной величине расстояния MN точки максимума и минимума кривых смещаются относительно границ раздела сред на lr /2 в сторону непарного электрода. При этом кажущееся сопротивление в точке максимума уменьшается, в точке минимума — возрастает.