
- •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.
16. Сущность метода потенциалов собственной поляризации, методика исследований, кривые пс, искажения пс, область применения.
Э
тот
метод основан на регистрации естественного
Эл.поля самопроизвольно возникающего
в скв. Наиболее простейший и распространенный
метод замера заключается в следующем.
В наличии имеем 2 измерительных электрода
М и N. Электрод М находится в скв, N на
поверхности. Электрод М перемещается
вдоль оси скв. Регистрируется разность
потенциалов ∆Uпс возникающая между
электродами М и N. ∆Uпс=Uпсм – UпсN
(потенциал естественного Эл.поля в
точках М и N).
Основной фактор определяющий поле ПС в скв, является – диффузионно-адсорбционная активность пород. Полная ЭДС в цепи тока Епс=iпс*(Rгл+Rп+Rр) – статическая амплитуда ПС, iпс – сила тока.
Вобычных
модификациях метода ПС (2 электрода)
фиксируется нестатическая аномалия
ПС а наблюденная: ∆Uпс= iпс*Rр (т.е.
отсутствие сопротивления пласта).
Кривые ∆Uпс регистрируются при подъеме
зондовой установки. Существует такое
понятие, как нулевой потенциал. При
регистрации кривых ПС в каждой скв,
районе, нулевой потенциал будет свой;
обычно за нулевую линию ПС принимают
показания метода против толстых
пластовых глин, в котором на линии глин
отсчитываются наблюденные аномалии
ПС в сантиметрах против пластов другой
литологии, которая может быть переведена
в милливольты в соответствии с масштабами
регистрации.
Кривые ПС симметричны относительно середины пласта. Границы отбиваются по точке соответствующей половине величины наблюденной аномалии ПС.
Искажение ПС. т.е. поле которое мы фиксируем может быть искажено по причине: 1) поляризация электродов (избавиться от нее можно в случае использования неполяризованных электродов) 2) теллурические токи (земные). Можно только снизить их влияние. 3) Блуждающие токи, связанные с утечками от мощных электрических установок 4) стальные части лебедки (намагничивание).Области применения: входит в обязательный комплекс по всем нефтегазо-добывающим районам страны в обычной модификации используются для выделения в разрезе коллекторов, оценки глинистости; в благоприятных условиях для оценки коэффициента проницаемости.
17. Классификация методов радиоактивного каротажа.
Классификация: группа методов исследующая искусственными и естественными радиоактивность пород.
Делятся на активные и пассивные методы.
Пассивные – исследуют естественную радиоактивность.
Активные – основаны на регистрации вызванных излучений. Активные методы делятся на 2 большие подгруппы:
1
)
основаны на облучении пород гамма-квантами.
В свою очередь она делится на: а)
интегральные методы - регистрируют
суммарную гамма-активность пород, б)
спектральные методы - основаны на
регистрации гамма-квантов определенных
энергий
2) основана на облучении пород нейтронами n0. Она бывает: а) стационарные методы (облучение ГП выполняют непрерывно), б) импульсные модификации (применяется периодическое облучение пород нейтронами).
18. Радиоактивность, взаимодействие гамма- квантов с веществом ( фотоэффект, Комптон- эффект, образование электрон- позитронных пар).
Радиоактивность – способность неустойчивых ядер спонтанно превращаться в боле устойчивое испускание α, β,γ частиц.
α- частицы- ядра атома гелия. Несут двойной положительный заряд. Обладают большой массой и кинетической энергией. Вследствие этого они обладают небольшим пробегом.
β частицы- поток несущий единичный отрицательный заряд электрона или единичный положительный заряд. Проникающая способность β частиц больше, чем у α частиц.
γ кванты обладают наибольшей проникающей способностью.
Взаимодействие γ квантов с веществом: γ кванты при прохождение через среду могут взаимодействовать с ядрами, атомами и электронами. Взаимодействие γ квантов с веществом может быть охарактеризовано 2 – 3 процессами:
ф
отоэффект(наблюдается при облучении среды при Еγ=<0,5 Мэв).
γ
квант при взаимодействии с веществом,
атомами этого вещества, передает всю
свою энергию и полностью поглощается,
а электрон выбрасывается за пределы
атома. Вырывание электрона из атома
называется – фотоэффектом. γ квант
может выбить электрон у атомов, энергия
которых меньше самого γ кванта.
К
омптоновский эффект: т.е характерен для γ квантов с Еγ=0,5÷1,2 Мэв. Комптон- эффект происходит, если энергия γ кванта значительно превышает энергию связи электронов(γ квант взаимодействует со свободным электроном или слабосвязанным). В результате удара передает энергию электрону, а сам γ квант изменяет направление.
О
бразование электронно-позитронных пар: Еγ=>1,2Мэв. Образуется при взаимодействии γ квантов с ядром за счет поглощения энергии γ квантов. Но при этом вылетает электрон и позитрон.