
- •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)
46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.
Естественная гамма-активность горных пород определяется содержанием радия, урана, тория, отчасти активно-урана (включая радиоактивные продукты распада этих элементов) и изотопа калия 40К.
В осадочных горных породах уран и торий присутствуют в виде продуктов разрушения первичных минералов, многочисленных вторичных минералов — силикатов, сульфатов, фосфатов, карбонатов, арсенатов, ванадатов, а также в виде ионов, преимущественно урана и радия, сорбированных поверхностью частиц, составляющих породу. Одним из распространенных минералов тория является ториеносный монацит.
Из осадочных горных
пород (не содержащих сосредоточенных
скоплений радиоактивных минералов)
наибольшую радиоактивность имеют
глубоководные илы, тонкодисперсные и
битуминозные глины, образовавшиеся в
восстановительной обстановке. В этих
условиях происходит выпадение урана
из растворов; коллоидный материал
глубоководных отложений (включая
органические коллоиды) интенсивно
адсорбирует многовалентные ионы урана,
и осадок обогащается тонкодисперсными
продуктами разрушение минералов тория.
Повышенная радиоактивность глинистых
осадков объясняется также присутствием
калия. Гамма-активность глубоководных
осадков достигает 60
.
Гамма-активность неглубоководных и континентальных глин, мергелей, известковистых и песчаных глин колеблется от долей до 10 , она возрастает с увеличением содержания в них тонкодисперсного и особенно коллоидного материала.
Радиоактивность песков, песчаников, известняков и доломитов еще ниже, и их гамма-активность обычно заключается в пределах 0,1—5 . Повышенная гамма-активность наблюдается в зонах современной вторичной доломитизации в песках и песчаниках полимиктового состава, а также содержащих глауконит. Довольно большой вклад в гамма-активность осадочных пород вносят акцессорные минералы: циркон, сфен, ксенотим и др.
Для песчано-глинистых и карбонатных пород характерно увеличение гамма-активности с возрастанием их глинистости.
Наименьшую гамма-активность из всех осадочных пород, определяемую долями , имеют большинство ископаемых углей и гидрохимические осадки (гипсы, ангидриды, каменная соль), за исключением калийных солей. Последние (сильвин, карналит и др.) характеризуются высокой гамма-активностью — до 50 .
47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.
Пачка – сочетание двух или нескольких близлежащих пластов различного сопротивления.
Вид кривой КС в пачках пластов высокого сопротивления зависит от:
- типа зонда
- соотношения размеров зонда L и мощностями hi
- соотношения размера зонда и мощностей пропластков, разделяющих пласты
- мощность Н всей пачки
При исследовании пачки, состоящей из двух близлежащих пластов равной мощности, последовательным Г-зондом при АО ≥ l + 2h наиболее четко отмечается верхний пласт пачки, а при АО < l + 2h – нижний.
L = l + h, h = l
L > l + h, h = l
Если мощность пропластков невелика (l < h), П-зонд выделяет всю группу пропластков общей аномалией k.
Если размер зонда равен или больше мощности каждого пласта в отдельности, конфигурация кривой КС резко изменяется: каждый из пластов выделяется минимумом КС. По мере сближения пластов в зонах минимума и особенно между пластами КС увеличивается. При близком залегании пластов в межпластовой зоне наблюдается четких максимум , который физически объясняется экранирование тока пластом, залегающим под заземлением А.
L = l = h