
- •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)
39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).
Стандартные зонды БЭЗ (КСП-3)
A0.4M0.1N
A1M0.1N
A2M0.5N
A4M0.6N
A8M1N
A0.5N2M
A0.5M8N
ИК (АИК-М -3)
6Ф1
6Ф1, АМ=0.5
МКЗ
A0.025M0.025N, A0.05M
Изорезисты – геометрическое место точек в поле палетки заданного шифра, в котором показания одиночного зонда выражаются в показаниях ГЗ
Глубинности измерений
Зонды электрические – глубинность определяется электрической характеристикой среды и типом зонда.(БК)
L=0,45
L=0,5
L=0,85
L=1.05
Стандартный = 2.25
Глубинный = 4.25
Сверхглубинный = 8,5
40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).
В акустике по ΔТзаполнителя
Вода ΔТв = 500(минерализ) 580-620(пресн)
Нефть ΔТн = f (газосодержание) 715-780 (мкс/м)
Газ ΔТг = 2100 (1 атм для метана)
Нейтронные методы – водородосодержание.
41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.
Методы ГИС определяющие ВНК
БЭЗ
БКЗ (четкая отбивка ВНК и ГНК), но при пресной воде – сильные экранные эффекты.
СЭЗ в пресной воде бесполезен
ИК – работает на пресной Ж.
ВДК – отбивает ВНК
ВИКИЗ
При закачке пресной вод в нагнетательные скважины возникает обводнение продуктивных пластов. Увеличение количества пресной воды в первую очередь скажется видимо на НМ и ГК (менее четка отбивка ВНК). Так же на БЭЗ и БКЗ – изменение значений сопротивлений.
42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.
Электрические методы
Определение границ пластов по диаграммам потенциал-зондов.
На кривых кажущегося сопротивления, записанных потенциал-зондами, пласт ограниченной мощности при малом различии сопротивлений вмещающих пород выделяется аномалией, симметричной относительно середины пласта. В связи с этим правила определения положения кровли и подошвы пласта по кривой к потенциал-зонда одинаковы.
Определение границ мощных пластов (АМ<h>>dc) высокого сопротивления производится по следующим правилам.
1. Если вм р , границы устанавливаются по точкам к.гр=4р.
2. Если вм>р,
к.гр=
или, если к.мах>>к.вм,
к.гр2к.вм
3. С достаточной для практических работ точностью можно также пользоваться правилом, согласно которому точки кривой к. потенциал-зонда, соответствующие границам пласта, смещены на расстояние АМ/2 от начала крутого подъема кривой относительно оси глубин против пласта в сторону вмещающих пород низкого сопротивления.
При определении границ пластов малой и средней толщины диаграммы потенциал-зондов используются редко.
Определение границ пластов по диаграммам градиент-зондов.
На диаграммах кажущегося сопротивления, записанных градиент-зондами, в большинстве случаев границы пластов совпадают с экстремальными значениями к.
Пласты большой и средней толщины (АО <h > <dс).
1. На диаграммах к последовательных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления находятся по точкам, расположенным на расстояниях МN/2 (АВ/2) ниже точек к.мах и к.min. Если расстояние МN невелико (0,1—0,25 м) и в данном масштабе глубин диаграммы это смещение не имеет значения, то подошва и кровля пласта определяются по точкам к.мах и к.min. Если размер зонда велик и во много раз превышает диаметр скважины, то на кривой к вблизи кровли пласта высокого сопротивления наблюдается участок с пониженным кажущимся сопротивлением (на теоретических кривых он равен размеру зонда АО), а точка к.min в кровле пласта практически не отмечается В этих случаях кровля находится на расстоянии, равном размеру зонда выше точки а.
2. На диаграммах к обращенных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления находятся по точкам, смещения! на MN/2 (АВ/2) вверх от точек к.мах и к.min. Это смещение учитывается лишь при крупных масштабах глубин или больших МN, При использовании зондов больших размеров подошва пласта устанавливается способом, аналогичным изложенному в п. 1 для кровли пласта.
Пласты малой толщины (h< < АО). Для определения границ тонких пластов по диаграммам градиент-зондов больших размеров имеются лишь приближенные способы. В данном случае границы пластов лучше выделять по диаграммам микрозондов, экранированного зонда, а иногда и каверномера.
Определение границ пластов по диаграммам экранированных зондов.
Границы пластов находятся по точкам, соответствующим началу крутого подъема кривой по отношению к оси глубин. При определении границ пластов по диаграммам семи- и девятиэлектродных зондов от этих точек следует отступить на расстояние А0О1 вверх и вниз в сторону пластов низкого сопротивления. Поскольку диаграммы к экранированных зондов практически свободны от экранных эффектов, по ним можно расчленять разрез с большой достоверностью даже при условии частых чередований тонких прослоев.
Определение границ пластов по диаграммам кажущейся электропроводности индукционных зондов
Кривые кажущейся электропроводности в пластах ограниченной толщины практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие пласты имеют одинаковую электропроводность. Переходный процесс на границах занимает существенно больший интервал глубин, чем на диаграммах экранированных зондов, и ветви аномалии против пласта более пологи. В большинстве случаев границы пластов можно определить по точкам перегиба на кривых к или по величине средней электропроводности. Если диаграмма к записана в нескольких масштабах, средняя электропроводность или точка перегиба определяются на том участке диаграммы, где изменение к против границы записано полностью.
Метод диэлектрической проницаемости.
В пластах ограниченной толщины формы кривых ВДМ cos, sin(/2) и отношения амплитуд симметричны относительно середины пласта, начиная с h>0.5м. Границы пластов выделяют по точкам перегиба кривых (половине аномалии).
Магнитометрия.
Границы мощного пласта (h>2,5l) определяются точками, расположенными на уровне половины амплитуды аномалии, а мощность пласта равна ширине аномалии на этом уровне. Положение границ пластов с h<1,2l практически не определяется.
Радиометрия.
Теоретические кривые интенсивности излучения против пластов ограниченной толщины для всех методов радиометрии практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие породы обладают одинаковыми свойствами.
С удовлетворительной для практики точностью определяют границы пластов по данным радиометрии по точкам, соответствующим началу подъема и началу спада кривой против пласта повышенной интенсивности излучения.