
- •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.
35. Викиз
Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование. Метод относится к группе электромагнитных методов и основан на использовании волнового каротажа проводимости.
В этом методе используются 3-х элементные зонды:1 генераторная катушка+ 2 измерительные катушки
Измерительный параметр: разность фаз в измерительных катушках(дэльта фи). Высокие частоты (0,875 – 14 МГц)
Преимущества метода:
1.Вожможность работы прибора в условиях сильноминерализованных растворах,но ρр>0.2 Ом*м
2.достаточно большая глубинность метода Rиссл=2-3 м
3.Высокая разрешающая способность по вертикали hпласта от 0,1 м
4.Глубина исследования не зависит от характера проникновения
R иссл зависит от длины зонда Lз. Длина зонда- расстояние между серединами генераторной ктаушки и дальней приемной катушк
Разреш способность зависит от базы зонда ΔL. База зона- расстояние между серединами приемных катушек.
Измерения выполняются 5-тью изопараметрическими зондами
Изопараметричность- св-во различных зондов измерять одинаковую величину разности фаз среди одного и того же удельного сопротивления
Метод ВИКИЗ предназначен для:
Расчленения геол разреза, в т.ч. тонкослоистого
определение уд.эл сопротивления в ЗП; за ЗП- ρзп,ρп,D
Опред ВНК, ГВК
определение и оценка параметров радиальной неоднородности
Основы теории ВИКИЗ:
В зондах метода принципиально иным является принцип фокусировки переменного магнитного поля в области высоких частот. Было установлено, что измеряя разность потенциалов или разность амплитуд в двух близко расположенных катушках, можно существенно снизить влияние скв даже на очень выских частотах. Измерение разности потенциалов на высоких частотах позволяет удовлетворить:
-Исключить влияние скв, не утратив хорошего вертик разрешения
-Увеличить радиус исслед
Применение высоких частот приводит к высоким уровням сигналов даже в плохопроводящей среде
Из этого уравнения следует,что разность потенциалов в однор среде будет одинакова и зависит только от ρ среды, если выполняются условия:
Диаграммы ВИКИЗ могут быть записаны либо в разности потенциалов либо в ρ. Чувствительность разности потенцилов уменьшается с увеличением ρ.
В методе используется пять 3-х элементных изопараметрических зондов.
Изопараметричность – св-во различных зондов измерять одинаковое значение разности фаз в среде одного и того же ρ.
Δφ=P1δL1- arctg (P1δL1)/(1+P1(2- δL1)+2(P1)^2(1- δL1))
P1=√(πμf/ρ)*L1
Мю-магнитная проницаемость; f-частота Эл-магн излучения;ро- уд.эл сопротивление; L1-расстояние от генераторной до измерит катушки
δL1=ΔL(база зонда)/L (размер зонда)
ΔL=L2-L1
Метод ВИКИЗ работает на высоких частотах + каждый зонд –на своей частоте.
f=0,875-14 МГц
Чем меньше f,тем больше глубинность ,следовательно катушки малых расмеров работают на больших частотах
ΔL = 0,1-0,4 м
Из выражения для Δφ следует,что в однородной среде Δφ будет одинаково и зависит только от уд.сопротивления среды: √f*L1= const ; δL= const
Для аппаратуры ВИКИЗ √f*L1=√3,5*103 δL=0,2
Чувствительность медота снижается с ростом ρп
Кривая зондирования- зависимость показаний 3хкатуш зондов от длины зондов
Δf=f(L)
Генераторная катушка→зонд 1,2,3,4,5
0,1 сек- полный цикл измерения
↑ρ- водонасыщ коллектор