
- •Оглавление
- •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.
- •Окислительно-восстановительные потенциалы.
- •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.
17. Классификация трехэлектродных нефокусированных зондов
1) по результатам измерений:
П-З – зонд, у которого расстояние между парными электродами (электроды, включенные в одну цепь) больше, чем между непарными. NM(AB)>AM(MA); A0.5M2N. Расстояние между электродами А и М П-З называют его размером или длиной (Lз). Радиус исследования Rи=2Lз.
Г-З – зонды, у которых расстояние между парными электродами меньше расстояния между непарными. MN(AB)<AM(MA); A2M0.5N. Размером Г-З считают расстояние от удаленного электрода до точки записи. Радиус исследования Rи=Lз.
2) по расположению парных электродов по отношению к непарным:
последовательные (подошвенные) – зонды, у которых парные электроды расположены ниже непарного
обращенные (кровельные) – зонды, у которых парные электроды выше непарного
3) по числу токовых электродов в скважине:
однополюсные (прямого питания)
двуполюсные(взаимного питания)
4) Идеальные и реальные.
Идеальный П-З - зонд, у которого расстояние между парными электродами стремиться к бесконечности.
Идеальный Г-З - зонд, у которого расстояние между парными электродами стремиться к нулю.
Реальный П-З близок к идеальному, если расстояние MN(AB)≥10AM(MA).
Реальный Г-З близок к идеальному, если расстояние AM>5MN.
A4M0.1N – Г-З последовательный однополюсный.
B7.5A0.5M – П-З обращенный двуполюсный.
Результат измерения кажущегося сопротивления, записанного зондом прямого питания, аналогичен кажущемуся сопротивлению, записанным зондом взаимного питания, если сохранено расстояние между электродами АМ(МА)=А.
Зондом прямого питания удается лучше исключить действие помех. Зондом взаимного питания появл возможность одновременной записи двух кривых. Точка записи находится всегда между сближенными электродами.
Стандартный зонд должен наилучшим образом расчленять разрез скв, давать правильное представление об удельном сопротивлении и наличие полезных ископаемых. Размер и типы стандартного зонда выбирают опытным путем, проводя измерения в скв различными зондами.
18. Теоритические кривые каж. сопротивления в пластах различной толщины высокого сопротивления для нефокусированных потенциал- и градиент-зондов. (нужно дописывать формулы и дорисовывать все из тетрадки)
Теор. кривые каж. сопротивления – для ид.зондов. Построение осуществляется с пом. зависимости, опред-щей связь м/у каж. ρки истинным сопротивлением ρп
Одиночный пласт – пласт, когда в сферу исследования включаются 2 границы раздела.
В случае горизонтального пласта высокого сопротивления на кривой обращённого градиент-зонда против мощного однородного пласта высокого сопротивления наблюдается ассиметричный максимум (рис.9,а).
Кровля пласта отмечается по максимуму кривой, подошва пласта – по минимуму. Тонкий пласт высокого сопротивления отмечается на кривой обращённого градиент-зонда максимумом (рис.9,б). Над пластом на расстоянии, равном размеру зонда, находится экранный максимум, между экранным максимумом и основной аномалией – зона экранного минимума. Возникновение минимума и максимума связано с явлением экранирования электрического тока пластом высокого сопротивления. Границы пласта находятся приближенно по подъёму и спаду кривой у основания аномалии.
Кривые, полученные последовательным Г-З, являются зеркальным отображением кривых обращённого Г-З.
Подошва мощного пласта высокого сопротивления на кривой последовательного Г-З отмечается по максимуму аномалии, кровля – по минимуму.
П-З в одиночных однородных пластах позволяет получить кривые кажущегося сопротивления, симметричные относительно горизонтальной плоскости, проходящей через середину пласта. Кривые кажущегося сопротивления, полученные с последовательным и обращённым потенциал-зондами по форме не различаются, если расстояние между электродами одного назначения больше мощности пласта. Мощный пласт высокого удельного сопротивления выражается на кривых потенциал зондов симметричными аномалиями высокого кажущегося сопротивления.
Границы мощного пласта на кривой П-З отмечаются по точкам кривой, в которых начинается наиболее интенсивный рост кажущегося сопротивления (рис. 9,в).
Тонкому пласту высокого сопротивления на кривой кажущегося сопротивления П-З соответствует симметричный минимум. Кроме того, по обе стороны пласта на кривой имеются два небольших максимума, вершины которых удалены от кровли и подошвы на расстояние ½ АМ (рис.9,г).
А) П-З: ρк=(4πАМ*AN)/MN*∆U/I=4πLзUm/I; MN→∞, AN→∞.
мощный пласт
отмечается на кривой КС максимумом, симметричным отн-но середины пласта. Его границы проводятся симметрично отн-но максимума, кровля – на половину длины зонда выше точки перехода от плавного к более крутому подъему кривой, а подошва – на ту же величину ниже этой точки.
Условие:
Каж. сопротивление достигает истинного сопротивления пласта на расстоянии более 5-10 Lп. Кривая симметичнаотн-но середины пласта. Около кровли и подошвы bc и b’c’=Lп
Б) Г-З: MN→0, AM=AN=Lз; ρк=(4πАМ*AN)/MN*∆U/I=4πL2з(∆U/MN)/I; ∆U/MN→0,
E=j*ρMN; j0=I/4πL2з
ρMN=ρп; ρк=(j/j0*ρMN)ср; ρк=UM/U0*ρMN;
ρк=j/j0*ρп:
j – плотность тока
j0 – плотностьтока в однородном изотропном бесконечном пространстве.
ρкопределяет уд.сопротивление среды примыкающей к зонду и зависит от хар-ра распространения тока в окружающем пространстве.