
- •Обзор развития геофизического приборостроения
- •Каротажные станции
- •Перспективы России в геофизике
- •Общие сведения о метрологии и метрологическое обеспечение гис
- •Лекция 2 Погрешности измерений
- •Структура метрологического обеспечения
- •Технология метрологического обеспечения гис
- •Технические средства метрологического обеспечения
- •Технические средства. Калибровочные установки
- •Контрольные скважины
- •Лекция 3 Каротажные лаборатории и станции
- •Лекция 4 Цифровая регистрация данных гис
- •Преобразование аналоговых величин в цифровую форму
- •Каротажный компьютеризированный регистратор «Гектор»
- •Лекция 5 Зонды и датчики геофизических параметров Зонды электрических методов
- •Лекция 6 Зонды электромагнитных методов
- •Индукционный каротаж
- •Датчики каверномеров и профилемеров
- •Датчики инклинометров
- •Датчики термометров
- •Геофизические кабели
- •Аппаратура электрических методов
- •Электрический каротаж. Боковое каротажное зондирование. Применяемая аппаратура
- •Лекция 7 Аппаратура
- •Технология работ при измерениях аппаратурой электрического каротажа
- •Аппаратура микрометодов
- •Индукционный каротаж
- •Контроль технического состояния ствола скважины
- •Кавернометрия (профилеметрия) скважины
- •Инклинометрия скважины
- •Скважинные инклинометры
- •Лекция 11 Системы координат
- •Скважинные инклинометры
- •Феррозондовый преобразователь
- •Гис в горизонтальных скважинах
- •Профиль горизонтальной скважины
- •Средства исследования горизонтальных скважин
- •Лекция 8 Радиоактивный каротаж
- •Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Это основной тип взаимодействия.
- •Взаимодействие нейтронов с веществом
- •Методы радиометрии скважин
- •Аппаратура для каротажа
- •Общие требования к технологиям гис и технических работ
- •Радиоактивный каротаж
- •Лекция 9 Индукционные методы гис
- •Разновидность ик: эмдст (электромагнитная дефектоскопия)
- •Лекция 10 Акустический метод
- •Упругие свойства горных пород
- •Характеристики волнового поля
- •Аппаратура ак
- •Лекция 11 Особенности эксплуатации фонда горизонтальных скважин в Волго-Уральском регионе
- •Средства доставки геофизических приборов к забоям горизонтальных скважин
- •Аппаратура викиз
- •Жесткий геофизический кабель
- •Автономные технологические комплексы
Лекция 9 Индукционные методы гис
Вихревые токи, которые формируются в среде создают вторичное электромагнитное поле. Суммарное поле, которое формируется регистрируется приемной катушкой. Генераторная катушка, подключена к генератору переменного тока питается стабилизированным по частоте током. Вторичная катушка регистрирует общее электромагнитное поле. Для того, чтобы изучать среду, электромагнитное поле, создаваемое генераторной катушкой, компенсируется в приборе с помощью специальной схемы. Регистрируем ЭДС Е2, а эта ЭДС пропорциональна проводимости среды:
Где Ki – коэффициент индукционного зонда, который определяется конструкцией прибора. Так как среда обычно неоднородная, то измеренная величина ЭДС характеризует не истинную, а кажущуюся проводимость:
Где К подбирается, чтобы
Конструкцию прибора обозначают, например так, первая цифра – число катушек, буква Ф – фокусированный, вторая цифра означает длину зонда. 4Ф1. Прибор измеряет кажущуюся проводимость. На показания прибора влияют жидкость в скважине, вмещающие породы, сам пласт.
Где
– геометрический фактор скважины,
проводимость скважинной жидкости.
Остальное тоже самое только для зоны
проникновения, пласта и вмещающих пород.
Рис 9.2.
О
сновной
является радиальная характеристика
зонда ИК отражает без учета скин-эффекта
зависимость геометрического фактора
G
цилиндра неограниченной длины от его
радиуса. Вертикальной характеристикой
зонда ИК называют зависимость G
от мощности пласта h,
по вертикальной характеристике оценивают
влияние вмещающих пород, когда середина
зонда совпадает со средней точкой слоя.
Для учета скин-эффекта существуют
специальные палетки.
Оценивание за скин эффект. При разной мощности пласта мы получаем различные показания.
Еще один фактор – это влияние вмещающих пород. Влияние вмещающих пород значительно меньше, чем в методах сопротивлений. Поправку за влияние пород следует вводить для пластов менее 4 м. Поправочный коэффициент также определяется с помощью палеток. Влияние зп на результаты ИК тоже не велико при повышающем проникновении, когда сопротивление промывочной жидкости больше сопротивления пласта. Понижающее проникновение оказывает значительное влияние в случае если зона проникновения превышает 3 диаметра скважины. ИК можно использовать когда бурим на глинистом растворе или на нефти. ИК применяется для исследования низкоомных разрезов.
Ограничения метода связаны с промывочной жидкостью, сопротивление должно быть менее 0,1 Ом*м. Второе ограничение, при сопротивлении пород более 50 Ом*м ухудшается расчленение разреза. Поэтому ИК применяют в комплексе с другими методами.
Разновидность ик: эмдст (электромагнитная дефектоскопия)
Позволяет изучать техническое состояние скважин. Скорость спада обратно пропорционально толщине колонн.
Лекция 10 Акустический метод
Основаны на измерении параметров упругого волнового поля в скважине в звуковом 0,5 – 20 кГц и ультразвуковом от 200 до 2000 кГц частотном диапазоне. Звуковые характеристики в необсаженных скважинах связаны с физико-химическими характеристиками пластов. В обсаженных скважинах на показания также влияют цементация и колонна. По типу регистрируемых параметров рассматривают акустические методы по скорости и затуханию, основанные на изучении кинематических (скоростных) и динамических характеристик упругих волн. Волновой акустических метод представляет собой регистрацию волновых процессов.