
- •Вопросы к экзамену по курсу «Геофизические исследования скважин» (для геологов)
- •1.Задачи решаемые геофизическими методами в разведочных и эксплуатационных скважинах
- •2.Вклад отечественных ученых в развитие методов интерпретации гис
- •3.Информационная модель гис.(диаграмму нарисовать)
- •4.Плотность горных пород и ее связь с главными геофиз параметрами.(два графика)
- •5.Глинистость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры. (графики)
- •6.Пористость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры.
- •7.Проницаемость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры
- •8.Водонасыщенность и нефтегазонасысещенность коллекторов и их связь с геофизич. Параметрами
- •9.Значение методов гис в обеспечении высоких темпов развития нефтяной и газовой промышленности( можете каждый для себя посмотреть что-то еще)
- •10.Удельное электрическое сопротивление неглинистых пород и его зависимость от различных факторов (Кп, Кв и др)
- •11.Удельное электрическое сопротивление глинистых пород и его зависимость от различных факторов (Кп, Кв и др)
- •12.Удельное электрическое сопротивление пород со сложной структурой порового пространства.
- •13.Петрофизическая характеристика объекта исследования при наличии скважины, вскрывающей пласт (на примере метода сопротивлений)
- •14. Комплекс методов сопротивления, применяющееся для изучения коллекторов нефти и газа.
- •15.Изменение кажущегося сопротивления обычными нефокусированными зондами. Связь кажущегося сопротивления с истинным.
- •16. Поле точечного электрода в однородной среде
- •17. Классификация трехэлектродных нефокусированных зондов
- •19. Теор. Кривые кс в пластах различной толщины низкого сопротивления (нужно дописывать формулы и дорисовывать все из тетрадки)
- •20. Теор. Кривые кс, получаемые против пачек пластов высокого сопротивления.
- •21. Влияние скважины, заполненной п.Ж., на каж. Сопротивление. Влияние зоны проникновения.
- •22. Эффекты экранирования тока и их влияние на характер кривых гис.
- •23. Влияние зоны проникновения фильтрата п.Ж. На показания осн. Методов гис
- •24. Способы опр-я границ пластов по диаграммам электрометрии.
- •25. Влияние неидеальных зондов на кривые кс.
- •26. Общие принципы интерпретации данных бэз.
- •27. Типы кривых бэз.
- •28. Метод микрозондов, как средство выделение фильтрующих коллекторов.
- •29. Экранированные микро- и макрозонды. Принцип регистрации диаграмм.
- •30. Интерпретация диаграмм экранированных зондов.
- •31. Совместное влияние толщины пласта и скважины на величины кс. Измеренных трёхэлектродными нефокусированными зондамим ( пласт ограниченной толщины).
- •32. Способы измерения и определения удельного сопротивления промывочной жидкости по данным гис.
- •33. Физические основы индукционного метода. Индукционные зонды.
- •33. (Другой вариант) Физические основы индукционного метода. Индукционные зонды.
- •34. Определение удельного сопротивление пластов по диаграммам индукционного зонда.
- •35. Викиз
- •36. Определение диаметра скважины. Его влияние на показания основных методов гис.
- •37. Влияние скин-эффекта и скважины на показание индукционного метода.
- •38. Диффузионно-абсорбционная активность и её связь с литологическими особенностями горных пород.
- •39. Физические основы метода потенциалов собственной поляризации.
- •41.Геологическая интерпретация метода сп. Определение удельного электрического сопротивления пластовых вод.
- •42.Роль и значение метода сп в комплексе гис.
- •Области применения пс
- •43.Выделение коллекторов по диаграммам метода сп. Определение глинистости.
- •44. Фильтрационные потенциалы.
- •45. Окислительно-восстановительные потенциалы.
- •46. Физические основы метода диэлектрической проницаемости.
- •47. Геологическая интерпретация диаграмм метода диэлектрической проницаемости.
- •48. Разновидности диэлектрического метода. Принципы измерения в волновом диэлектрическом методе вдм
- •49. Радиоактивные излучения. Взаимодействие γ-квантов с веществом.
- •Взаимодействие γ-квантов с веществом.
- •50. Взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтронные св-ва пород
- •51. Техника регистрации диаграмм в радиометрии.
- •52. Физ.Основы метода естественной радиоактивности
- •53. Интерпретация диаграмм гм. Определение глинистости.
- •54. Использование γ и n излучения в геофизике. Классификация методов радиометрии.
- •55. Общие особенности диаграмм методов радиометрии. Определение границ пластов.
- •56. Физические основы метода рассеянного γ-излучения. Ггм-п и ггм-с
- •57. Определение плотности и пористости по ггм.
- •58. Физические основы нгм и ннм. Нейтронный свойства г.П.
- •59. Физ.Основы импульсных нейтронных методов. Аппаратура для проведения инм.
- •60. Интерпретация диаграмм инм. Определение коэф.Нефтенасыщенности.
- •61. Влияние длины зонда на характер диаграмм нм.
- •62. Интерпретация диаграмм нм. Определение нейтронной пористости.
- •63. Изучение времени жизни тепловых нейтронов. Области применения инм.
- •64. Ингм. Основа теории и интерпретации результатов скважинных исследований.
- •65. Упругие свойства г.П.
- •66. Классификация ак.Задачи, решаемые акустическим методом:
- •67. Физические основы акустических методов. Аппаратура.
- •68. Обработка и интерпретация ам. Определение Кп
- •69. Широкополосный ак (низкочастотный), акустический метод. Решаемые задачи и область применения.
- •1. Определение литологии пород
- •3. Определение преимущественной ориентации трещин
- •4. Определение проницаемости
- •5. Определение характера насыщения коллекторов
- •70. Физические основы ядерно-магнитного метод. Принцип измерения.
- •71. Определение эффективной пористости и характера насыщения по данным ядерно-магнитного метода.
- •72. Определение характера насыщения коллекторов. Разделение газоносных и нефтеносных коллекторов в разрезе скважин.
- •73. Определение положения контактов (внк, гвк, гнк) по геофизическим данным. Контроль за положением внк в процессе эксплуатации скважин.
30. Интерпретация диаграмм экранированных зондов.
Диаграммы БК записывают в арифмет. и в log-масштабах.
ρк от 1 Ом*м стремится к 10000 Ом*м.
Предварит. обработка БК включает в себя выделение пластов, снятие отсчетов ρк , введение поправок за влияние скважины, ограниченной мощности пласта и сопротивления вмещ. среды.
Схема интерпретации:
ρк → ρк1→ ρк2→ ρк бесконечности = ρк БК
ρк1 = Kd* ρк поправа за влияние dc против пласта большой мощности ρк1= ρп
ρк2 = Kh* ρк1 поправка за ограниченную мощность пласта h. При отсутствии влияния ПЖ в пласт ρк2 = ρп
Kd =1/(1-Gc), где Gc –радиальный геом. фактор
Kh = ρкбесконечности / ρк
На показания зонда БК оказывают влияние вмещ. г.п ρвм при ограниченной мощности пласта h<4dc
Поправка Kd опр-ся по спец. монограмме как f(dc, ρк / ρр-ра ).
Опр-е поправки Kh:
а) Kh = f(h, ρк /ρвм)
б) ρк1/ ρвм = f(h, ρк 2/ ρвм)
В рез-те интерпретации получаем ρк бесконечности = ρп (если ЗП отсутствует) и ρк= ρзп при глубокой ЗП и повышающем проникновении.
БК предназначен для изучения разрезов, сложенных г.п. высокого сопротивления, вскрытых на р-рах низкого уд. сопротивления. Высокоэффективен для изучения карбонатных разрезов. В пластах с пониж. проникновением измеряемое ρк опр-ся уд. сопротивлением за ЗП.В пластах с повыщающим проникновением данные БК позволяют опр-ть ρзп
31. Совместное влияние толщины пласта и скважины на величины кс. Измеренных трёхэлектродными нефокусированными зондамим ( пласт ограниченной толщины).
На участке АБ рквозрастает, это связано с уменьшением влияния скважины и увеличением влияния пласта.
На участке БС наблюдается резкое снижение рк. При размере зонда равном или близком к толщине пласта происходит снижение рк.
Токовый электрод пересекает кровлю пласта, ток уходит в проводящею среду,
с
л-норк<<рп.
На участке СД рк->рп , т.к. в пределе тонкий пласт мало искажает плотность тока в среде, где размещается зонд. jнеоднородной среды ->jоднородной среды.
рк->рпэто справедливо, если вмещающие породы однородны, и в разрезеотсутствуют другие пласты высокого сопротивления (т.е. для одиночного пласта высокого сопротивления).
Влияние толщины пласта наρк будет наиболее сильным при h/dс <4 и ρвм =ρр-ра. Чем выше отношение ρвм/ρр-ра, тем меньше влияние толщины пласта. Например, для 3-х электр зонда влияние вмещ пород при отношρвм/ρр-ра = 25 начинает сказываться в пластах, у которых ρп/ρр-ра больше 100. Для 7-электр влияние вмещ пород нужно учитывать, если толщина меньше 2 Lобщ.
32. Способы измерения и определения удельного сопротивления промывочной жидкости по данным гис.
Знание рр-ра(ПЖ) необходимо при интерпретации методов КС, а также других методов ГИС.
Измерения рр-рапо стволу скважины проводят также при контроле за техническим состоянием скв. и гидрогеологических исследованиях. Здесь решаются задачи определения мест притока, интервалов поглощения промывочной жидкости, мест нарушения обсадочных колонн в эксп-х скв.
Для измерения рр-раприменяют прибор резистивиметр. Бывают 2-х типов:
Гальванические– представляют собой эл-ную установку, состоящую из обычного (нефокусир) зонда небольшого размера и устр-ва, исключающего влияние среды за пределами измеряемого объема жидкости. Обычно для этого пользуются изолирующими или проводящими экранами.(представляют собой систему электродов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, помещенных в специальном корпусе из изолятора с целью уменьшения влияния горных пород и обсадки на величину измеряемого сопротивления бурового раствора ρ0, заполняющего скважину).
Наиболее простой тип гальванического резистивиметра-это труба, изготовленная из изолирующего материала (эбонит, оргстекло), на внутренней поверхности которой расположены кольцевые электроды А,M,N,которые образуют градиент зонд, расст. между электродами 2-3 см.
При перемещении резистивиметра по скв. ПЖ циркулирует в трубе и т.о. измеряют еерр-ра.
П
рименение
потенциал зонда нецелесообразно с связи
с большим радиусом его исследования и
большим влиянием среды за пределами
зонда.
Схема измерений удельного сопротивления точно такая же как и при измерении обычными зондами, т.е. черз электроды А и В пропускают электрический ток и измеряют разность потенциалов между Mи N.
рр-ра
=
K – коэф-т зонда, зависящий от взаимного расположения электродов. Его определяют по результатам измерений в р-ре с известный\м удельным сопротивлением.
Кривую рр-разаписывают той же аппаратурой.
Для измерения удельного сопротивления проб ПЖ бурового раствора применяют поверхностный резистивиметр.
Индукционный резистивиметр-состоит из 2х катушек индуктивности: генераторной и измерительной.Используют бесконтактный способ измерения электрического сопротивления жидкости, в основе которого лежит индуктивный трансформаторный метод вихревых токов. Конструктивно индукционный резистивиметр выполнен в виде датчика, содержащего две тороидальные катушки, одна из которых с помощью генератора возбуждает в исследуемой жидкости токи высокой частоты (100 кГц), а вторая принимает сигналы, пропорциональные удельной электропроводности этой жидкости.