
- •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)
18. Определение глинистости по сп и гк
Сущность гамма-каротажа (ГК) заключается в изучении естественной радиоактивности J горных пород и полезных ископаемых по стволу скважины путем регистрации интенсивности гамма-излучения, возникающего при самопроизвольном распаде радиоактивных элементов (урана, тория, актиноурана) и продуктов их распада, изотопов 40К, 87Rb и некоторых других.
Гамма-каротаж является основным методом поисков и разведки урановых руд и калийных солей, применяется для литологического расчленения различных типов горных пород, выделения полезных ископаемых и корреляции разрезов скважин, сложенных терригенными отложениями, дифференцируя последние по содержанию в них глинистого материала, что позволяет оценивать коллекторские свойства пластов в нефтяных, газовых и гидрологических скважинах.
При определении глинистости пород в скважинах с буровым раствором повышенной минерализации метод ГК облагает неоспоримым преимуществом перед методом ПС, так как его показания, в отличие от метода ПС, не зависят от минерализации бурового раствора и пластовых вод. Однако по данным ГК невозможно оценить глинистость полимиктовых, аркозовых, глауконитовых и карнотитовых песчаников, так как их скелеты имеют повышенную радиоактивность.
Определение глинистости.
Введение поправок
а. За скорость подъема прибора и инерционность RC ячейки радиометра)
Теоретические кривые против пластов ограниченной толщины практически для всех методов радиометрии симметричны относительно их середины, если покрывающие и подстилающие пласты обладают одинаковыми свойствами.
При регистрации кривых наблюдаются искажения, связанные с инерционностью счетного канала. См. рисунок. На показания значительно влияют RC= - постоянная интегрирующей ячейки на выходе измерительного канала и V - скорость подъема прибора.
Для того чтобы избавиться от этих неточностей используют поправочную палетку
Шифр кривых - V.
Смотрим на мощность пласта, если она превышает 10 м, то введение поправки не требуется.
Значение , рассчитанное после этого для каждого пласта разреза по формуле
I=(I-Iвм)/ + Iвм даст исправленное значение радиоактивности, приведенное к пласту бесконечной мощности.
б. За фон (прибора если глубоко в скважине или космического фона, если близко к поверхности), за фон скважины (в интервалах, где dc>dн)
Ш
ифр
кривых – qп/qр
, где qп/qр
– отношение
радиоактивностей породы и раствора
Находим значение поправки для известного диаметра скважины dc и qп/qр и рассчитываем исправленное значение, приведенное к стандартным условиям
Iст=(I-Iф) + Iф, где Iф – гамма фон
2. Вычисление двойного разностного параметра I.
Поскольку на практике часто не выполняется эталонировка ГК, определить объемное содержание глинистого вещества в горной породе часто представляется затруднительным. В этом случае диаграмму эталонируют с использованием I в опорных пластах с минимальными Imin и максимальными Imax показаниями, выдержанными в пределах месторождения. Для каждого пласта вычисляют двойной разностный параметр, представляющий собой
,
Ii
– показания в i
пластах.
Для определения глинистости можно использовать обобщенные зависимости I=f(Cгл), где I - двойной разностный параметр.
Вычисление относительной глинистости гл по СП
Шифр кривых – различные районы , различные месторождения
З ная сп, выбираем наиболее кривую с наиболее близким районом и берем относительную глинистость.
Вычисление пористости
Существует зависимость между сп и Кп .
На рисунке Кпгр – граничное значение пористости между коллектором и неколлектором. Справа от Кпгр расположены коллектора