
- •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.
70. Физические основы ядерно-магнитного метод. Принцип измерения.
Основан на изучении ядерно-магнитных св-в г.п. Ядра хим эл-тов обладают собственно магнитным или механическим моментом μ и S. Оси их совпадают, а их отношение называется гидромагнитным. γ гидр= μ/S. Наибольшая величина свойственна ядрам Н
В Я-м методе изучается иск магнитное поле, возникающее в результате взаимодействия магн и мех моментов ядер с постоянным магн полем Земли. Под действием внешнего поля Земли ядра хим эл-тов стремятся сориентировать свои моменты в направлении магн поля Земли.
Е
сли
приложить другое поле, ориентированное
под большим углом (70-900),
то возникнет результирующее поле, ядра
будут стремиться ориентировать свои
магн моменты в направлении нового
суммарного поля, орбразуя вектор ядерной
намагниченности М. Если затем достаточно
быстро выключить это магн поле, чтобы
вектор М не успел изменить своего
направления, то ядро будет стремиться
вернуться в свое состояние. При этом
мектор ядерно-магнитного момента будет
прецессировать вокруг вектора магнитного
поля земли. Своеобразный волчок, если
приводить сравнение нормальным языком.
Круговая частота прецессии (ламоровая частота) ω= γ гидрНЗ
Наибольшей величиной ω среди ядер хим эл-тов Н 2 кГц. После приложения внешнего магн поля, ориентированного под большим углом, к магн полю Земли поглощение Е этого поля будет осуществляться ядрами тех эл-тов, у которых частота прецессии совпадает с частотой этого магн поля, данное явление носит название ядерного магнитного резонанса.
При быстром выключении поля, под действием магн поля земли, ядра стремятся вернуться в первонач состояние, прецессируя вокруг внеш магн поля земли. Эту прецессию называют свободной прецессией ядер.
Применяемый в скважинной геофизике ЯММ основан на явлении ядерно-магнитного резонанса и измерении свобод прецессии ядер водорода.
Принцип измерения.
В скв опускают катушку прямоугольной формы и коммутатор. Коммутатор поочередно прдключает катушку то к источнику тока с I= 2-3 А, то к усилителю.
Ток
выключается не сразу, сначала до величины
Iост,
tост,
а затем полностью выкл. После выключения
остаточного тока в среде действует
только магнитоной моле земли и в момент
выключения поля векторы возвращаются
в свое первонач состояние, прецессируя
вокруг магн поля земли. При этом поперечная
с
оставляющая
вектора М (М перпендик) пересекает ветки
катушки в разных направлениях, создает
в катушке переменную ЭДС с частотой
f=2кГц.
Возникающий сигнал имеет синусоидал
форму и затухает по экспоненц закону
Ессп=Е0sinωte-t/Т2
Т2-
время поперечной релаксации, хар-ет
скорость затухания сигнала
В течение времени магн моменты ядер увелич до опред величны М0. Закон изменения ядерн намагн-ти: Мt= М0(1-e-t/Т1).Т1- время продольной релаксации, хар-ет скорость нарастания ядерной намагниченности.
ЭДС сигнала свободной прецессии ч/з усилитель подается на наземную панель, там дополнительно усиливается, выпрямляется и регистрируется, при этом момент подключения катушки к усилителю во времени сдвинут на величину τ. Регистрируемый сигнал предст-ет собой огибающую сигнала свободной прецессии, его величина U=U0е-t/Т2 Наиболее значимыми параметрами для изучения ядерных св-тв гп явл: U0, Т1 и Т2. U0 – начальная амплитуда сигнала свободной прецессии.
Для определения величины U0 производят несколько измерений величины U ч/з различные промежутки времени. Расчет U0 производят по ф-ле:
Из всех ядер хим эл-ов, слаг-их гп только ядра водорода обладают достаточно большими величинами магн и мех момента (μ и S), которые создают под действием внеш магн поля дост-но сильные ЭДС, кот удается зарег-ть в условиях скв. Наиболее сильные сигналы свободной прецессии поступают от ядер водорода, кот создаются в подвижных молекулах, т.е. в свободной воде, нефти, газе. Ядра Н, входящие в состав неподвиж ж-ти (связ вода) или тв УВ (асфальтены, битумы) в рез-те свободной прецессии образуют быстрозатух ЭДС, кот практ-ки не возможно зарегист-ть. Поэтому в рез-те исслед магн м-да величина U0 пропорц-на числу ядер Н, входящих в состав подвижных флюидов и содерж-ся в поровом пр-ве, т.е. пропорц-но величине эфф. пористости U0≈Кп.эф,
Кп.эф,=Кпо(1-Кв.св). Поэтому ЯММ – метод определения эффективной пористости пород.