
- •1. Основные направления геофизических исследований
- •1) Изучение геол.Разрезов скв
- •2) Изучение технического состояния сквжин.
- •3) Контроль разработки месторождения
- •4) Проведение прострелочно-взрывных работ
- •2.Характеристика объекта исследования
- •3. Телеметрич.Системы (тс) и каналы связи
- •4. Классификация электрических методов исследования скв.
- •5 Измеряемые параметры: удельное электрическое сопротивление, электропроводность
- •6. Метод обычных зондов кажущегося сопротивления – физические основы.
- •12. Микрозондирование. Область применения.
- •7. Классификация зондов метода обычных зондов кс.
- •8.Теоретические кривые обычных зондов метода кс.
- •9. Боковое электрическое (каротажное) зондирование. Область применения.
- •10. Методы сопротивления заземления (физические основы).
- •11. Боковой 3-х электродный каротаж. Область применения.
- •13. Резистивиметрия скв
- •14. Физические основы индукционного каротажа
- •20 Зонды индукционного каротажа. Область применения ик
- •16. Сущность метода потенциалов собственной поляризации, методика исследований, кривые пс, искажения пс, область применения.
- •17. Классификация методов радиоактивного каротажа.
- •18. Радиоактивность, взаимодействие гамма- квантов с веществом ( фотоэффект, Комптон- эффект, образование электрон- позитронных пар).
- •19. Физические основы гамма-метода
- •Принцип действия газоразрядного и сцинтилляционного счетчиков.
- •Кривые гамма метода. Область применения.
- •20. Спектральный вариант гамма (γ)-метода.
- •21. Сущность плотностной и селективной модификаций гамма-гамма метода, методика исследований, кривые ггм, область применения
- •22. Нейтрон, взаимодействия нейтронов с веществом.
- •23.Сущность нейтронного гамма-гамма метода, методика исследований, кривые ггм, область применения
- •24. Физические основы акустического метода (ак). Область применения акустических методов.
- •Зонды акустического каротажа.
- •Регистрируемые параметры.
- •25. Инклинометрия скважин.
- •Принцип действия инклинометра
- •26. Газометрия скважин в процессе бурения
- •27. Люминесцентно - битуминологический метод
- •28. Комплексные геофизические исследования скв в процессе бурения
- •29. Наземная и сквная аппаратура. Каротажная станция.
- •30. Спуско-подъемное оборудование.
- •31. Классификация кабелей, свойства, функции
- •32. Технология проведения геофизических работ на скв
- •33. Способы регистрации геофизических параметров
- •19, Используемая при измерениях гк аппаратура.
Регистрируемые параметры.
. При АК по скорости регистрирует следующие параметры:
1-время пробега t (2-х элементный зонд),
2- время пробега ∆t [мкс/м] (трехэлементный зонд).
Наиболее низкими значениями скоростей характеризуются слабо сцементированные песчано-глинистые породы, высокими - известняки и доломиты, средняя величина скорости в осадочных породах составляет 2500-4000 м/с. Наиболее интересным при каротаже по скорости представляет зависимость скорости распространения упругих волн от пористости пород.
Амплитуда колебаний продольной или поперечной волны убывает обратно пропорционально расстоянию от точки наблюдения до места возбуждения. Уменьшение амплитуды колебаний продольной или поперечной волны по мере удаления точки наблюдения от излучателя зависит от коэффициента поглощения АУЗ энергии волны па отрезке ∆L.
При акустических исследованиях ГП измеряют кинематические и динамические характеристики продольных и поперечных волн. Кинематические характеристики определяют скорость распространения упругих волн в породах. Динамические характеристики связаны с поглощающими свойствами исследуемой среды: 1) относительными амплитудами продольных и поперечных колебаний от ближнего и дальнего излучателей — А1Р, Л2р и А1S, А2S, 2) коэффициентами поглощения — ауз Р и ауз S соответственно для продольных и поперечных волн.
Кривые АК. Область применения АК.
Пласты с аномальными
упругими свойствами отмечаются на
кривых ∆τ и αуз симметричной аномалией,
максимум которой соответствует
истинным значениям ∆τ и αуз пласта,
если его мощность больше длины зонда
(h
∆L).
При ∆L значения ∆τmax и αузmax занижены
по сравнению с истинными, причём степень
занижения тем больше, чем меньше h .
Границы пластов любой мощности отбиваются
в точках, расположенных на расстоянии
0,5 ∆L от начала наклонного участка
кривой против вмещающих пород.
Применение акустического метода в комплексе с другими методами позволяет решить следующие задачи:
1) литологическое расчленение и корреляция разреза скв
2) стратеграфическая привязка отложений
3) выделение пластов коллекторов
4) определение характера насыщения пластов
5) оценка коэффициента пористости пород
6) определение положения водонефтяного и газожидкостных контактов.
7) техническое состояние скв (контроль качества цементирования обсадной колонны (акустическая цементометрия) и диаметр скв (акустическая кавернометрия)
Входит в обяз комплекс ГИС. Не применяется в ННС с большим углом наклона.
25. Инклинометрия скважин.
Скважины проектируется вертикальными или наклонно-направленными. С помощью инклинометрии определяют искривление скв. В процессе бурения ствол скважины отклоняется от заданного направления по ряду причин геологического и технического характера. Фактическое отклонение оси скважины от вертикали в каком-либо направлении называется искривлением скважины. Оно определяется углом искривления ψ и магнитным азимутом искривления φ (рис). Угол наклона скважины заключен между осью скважины и горизонт плоскостью и равен (90 – ψ). Магнитный азимут искривления – угол м/у направлением на магнитный север и горизонтальной проекцией оси скв, взятой в сторону увеличения глубины скв. Плоскость, проходящая ч/з вертикаль и ось скв в определенном интервале глубин, называется плоскостью искривления.
Данные об искрив скв необходимы для определения глубины расположения забоя и истинных глубин залегания пластов, расчета нормальной мощности пластов, для осуществления контроля искривления скв, которые могут осложнять спуск бурового инструмента, ГФ-их приборов, обсадн труб и скважинных фильтров.
Измерение угла и азимута искривления скв выполняется специальными приборами – инклинометрами. Они делятся на три группы: 1. инклинометры с дистанционным электрическим измерением; 2. фотоинклинометры; 3. гироскопические инклинометры.