
- •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.
12. Микрозондирование. Область применения.
Предназначено для выделения в разрезе очень тонких пластов. На практике применяют 2 вида: 1) трёхэлектродный нефокусированный стандартный зонд; 2) зонд с радиальной фокусировкой тока (экранированные зонды). Нефокусированные зонды представляют собой микроустановку, размеры которой меньше диаметра скв. Электроды зонда монтируют на специальную изолирующую пластину (башмак).Башмак прижимается к стенке с помощью рессорной пружины.
Наиболее распространены: микроградиент-зонд (МКЗ), размером 0,0375 м, и микропотенциал-зонд (МПЗ), размером 0,05 м.
Измерения выполняются 2-мя зондами сразу. МПЗ исследует промытую зону, МГЗ – гл.корку.
Кривые микрозондирования сильно дифференцированы и позволяют выделить в разрезе очень тонкие пласты.
Границы пластов отбиваются по началу резкого подъёма кривой.
Интерпретация результатов исследований сводится к определению в разрезе трёх типов пород:
1) плотные породы(диаметр скв. постоянный), общий уровень кривых сравнительно высок;
2) глины. Показания МПЗ и МГЗ совпадают. Общий уровень кривых низкий;
3
)
коллекторы (фильтрующие), общий уровень
кривых в 5 раз больше, чем в глинах.
Сопротивление по МГЗ меньше сопротивления
по МПЗ (ρксмгз < ρксмпз).
О
бласть
применения. Метод входит в комплекс
детальльных исследований; выполняется
только в открытом стволе. Основное
назначение – выделение коллекторов.
В благоприятной ситуации возможна
количественная оценка ёмкости коллектора
по сопротивлению промытой зоны. Не
входит в станд. Набор ГИС. Проводится
по заказу.
7. Классификация зондов метода обычных зондов кс.
Электрические поля создаются в горной породе с помощью питающих (токовых) электродов ( А и В). Потенциал U ,разность потенциалов ∆U и напряженность эл. поля Е измеряются измерительными электродами (М и N). Эл. ток на питающие электроды подается от генератора тока. Сочетание электродов А,В,М,N расположенных в скв на разных расстояниях друг от друга представляет собой зонд.
Кажущееся сопротивление горной породы чаще всего измеряют обычными зондами КС, у которых 3 электрода находятся в скв. Электроды одной цепи (А,В и M,N) называются парными, разных цепей (A,N и B,M) - непарными.
По измеряемой величине э/поля и расположению электродов в скв зонды делятся на потенциал- и градиент-зонды.
П
отенциал-зонд
ПЗ – это
зонд, у которого расстояние между
непарными соседними электродами мало,
по сравнению с расстоянием м/у парными
электродами. Если 1 из парных электродов
удален в бесконечность, то такой зонд
называется идеальным потенциал-зондом.
Изм. велчина: потенциал, разность
потенциалов.
КС идеального ПЗ:
Если ПЗ не идеален, то ρкс=K*ΔU/I.
Коэффициент зонда:
1-полюсного:
2-полюсного:
Точка записи, в которой измеряется потенциал зонда, находится посередине м/у соседними непарными электродами (т.О).
Длина ПЗ - расстояние м/у соседними непарными электродами (L).
Градиент-зонд ГЗ – это зонд, который измеряет градиент э/поля и у которого расстояние м/у парными электродами мало, по сравнению с расстоянием м/у непарными. Идеальный ГЗ – это зонд, расстояние м/у парными электродами которого стремится к нулю.
Идеальное сопротивление ГЗ:
Если не идеален, то
ρкс=K*E/I
Коэффициент ГЗ определяется по тем же формулам, что и у ПЗ.
Точка записи ГЗ находится посередине м/у соседними парными электродами (т.О).
Длина ПЗ - расстояние от т.записи до непарного электрода (L).
По назначению электродов, находящихся в скв, зонды делятся на: 1) однополюсные, или прямого питания (когда в скв находится один токовый электрод); 2) двухполюсные, или взаимного питания.
Зонды бывают: последовательные (когда парные электроды находятся ниже непарных) и обращенные (когда парные электроды находятся выше непарных).
Область применения. Применяется в необсаж.скв, заполненных э/проводящей Ж в Н, Г, угольных, рудных м/рождениях. По кривым определяют: 1) границы палстов; 2) глубину залегания пласта; 3) коллектора и характер их насыщения.