
- •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.
9. Боковое электрическое (каротажное) зондирование. Область применения.
Метод бокового электрического зондирования (БКЗ, БЭЗ) заключается в измерении кажущегося сопротивления пластов набором однотипных зондов разной длины. Цель: определение истинного сопротивления пластов.
К
С
пласта, измеренное обычными зондами,
отличается от истинного тем, что на
него влияет множество искажающих
факторов: ρк= f(ρпл, ρбр, ρзп, ρвм, dскв,
Dзп, L/h, тип зонда). БЭЗ позволяет избавиться
от этих искажающих факторов. БЭЗ может
быть проведено как потенциал-зондами,
так и градиент-зондами. Вид зондирования
выбирается в зависимости от мощности
и УЭС пластов. На практике, как правило,
применяется ГЗ (маломощные пласты плохо
выделяются ПЗ).
Как правило используется комплект последовательных градиент-зондов. 5 штук со следующей длиной: Lгз= 0,45; 1.05; 2.25; 4.25; 8.25м + 1 обращенный ГЗ для уточнения границ L=2,25м.
Для интерпретации строится фактическая кривая д/определяемого пласта, которая представляет собой зав-ть КС от Lзонда. Используя палетки, сравнивают теор и факт кривые, при наиб совпадении определяют параметры зоны проникновения БР.
Область применения: с пом БКЗ изучают продуктивный участок разреза: опр-т параметры ρпл, ρзп, dзп. По значениям ρпл и ρзп с исп-м петрофиз связей выявляют ПИ, оценивают пористость, проницаемость коллектора, НГносность и Нотдачу пласта.
10. Методы сопротивления заземления (физические основы).
С
ущность
метода: если в однородную изотропную
среду поместить точечный источник
тока, то силовые линии эл. поля будут
распространяться во все стороны. В
реальной геологической среде на
показания регистрирующих параметров
будут оказывать влияние: сопротивление
бур. раствора, сам пласт и вмещающие
породы. Зафиксированное сопротивление
будет кажущимся, не соответствующее
истинному. Разница м/у сопротивлениями
будет тем больше, чем больше влияние
выше перечисленных факторов. Искажающее
влияние можно уменьшить если использовать
для наведения эл. поля в пласте
фокусирующий наведенный пучок тока.
Достигается это след. образом: питающий
электрод Ао помещается в середину м/у
двумя экранными электродами А1 и А2. На
экранные электроды подаются равные по
величине с А0 потенциалы. Экранные
электроды препятствуют растеканию
тока по стволу скв. и во вмещающие
породы.
При такой конструкции зонда основная часть тока будет распространяться непосредственно в пласт и в очень малом количестве во вмещающие породы. Регистрируемое сопротивление будет более приближенно к истинному и называться оно будет эффективным сопротивлением (ρэф). Степень уменьшения влияния скв. и вмещающих пород зависит от конструкции зонда. В связи с этим методы экранированного заземления имеют ряд модификаций.
11. Боковой 3-х электродный каротаж. Область применения.
Н
еобходимое
для экранирования тока условие
достигается использованием объемных
электродов. Основной питающий электрод
А0 называется центральным (выполнен в
виде металлич. цилиндра небольшой
длины). l0 – длина цилиндра, А1, А2 –
экранные электроды, Lоб – общая длина
зонда, Lз – длина зонда - расстояние от
середины А1 до середины А2
.
А1, А2 распределяются симметрично относительно А0. Конструктивно зонд представляет собой соосные с основным А0 и равные по диаметру металлические цилиндры. Питающая установка – одна для зонда. Все электроды соединены м/у собой резисторами. Размеры центрального и экранных электродов подбираются так, чтобы их потенциалы были равны м/у собой. Только при таких условиях направление силовых линий будет направлено перпендикулярно стенкам скв. Сопротивление определяется:
, где
- коэффициент
зонда; U-потенциал центрального электрода;
I0-силатока центрального электрода;
- эффективная длина центрального
электрода, lо – длина центрального
электрода; lз – длина зазора.
Физический смысл коэф. зонда – это мера влияния зонда на КС.
Д
ля
интерпретации результатов бокового
каротажа рассчитываются кривые эф-х
сопротивлений для всевозможных зондов
и геологических ситуаций (набор палеток).
Опираясь на эти палетки, можно привести
эффективное сопротивление к истинному.
Теоретические кривые симметричны
относительно середины пласта: 1)если
ρвм1 = ρвм2; 2)если ρвм1 > ρвм2 , то максимум
смещается в сторону пласта с большим
сопротивлением.
Радиус исследования зависит от геологических условий. В общем случае он равен 1-2м.
Область применения: 1)эффективен в минерализованных растворах в тонкослоистых разрезах; 2)используется для определения УС пород. По этой величине определяется строение, характер насыщения и коэф. насыщенности; 3)используется в комплексе с методами КС и БКЗ.