
- •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.
Области применения пс
1.Выделение в разрезе скважины проницаемых интервалов.
2.Литологическое расчленение разреза.
3.Определение границ пластов.
4.Определение фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов
Область применения метода СП ограничена необсаженными скважинами,пробуреннымми на РВО( раствор на водной основе) с пресным фильтратом бурового раствора.В скважинах пробуренных с РНО (раствор на нефтяной основе),кривую Uсп получить невозможно.
43.Выделение коллекторов по диаграммам метода сп. Определение глинистости.
О
дна
из задач,решаемая методом СП-выделение
в терригенном разрезе коллекторов с
использованием крит значений абсолютной
Еs
или
относительной αсп
статической
амплитуды Uсп.
Для
этого в исследуемой части разреза
выделяют все пласты,отмеченные
отрицательной аномалией Uсп
на фоне глин; в выделенных пластах
рассчитывают значения Es1
,Es2
по
формуле Es=
ΔUсп/
νсп
и строят график статических значений
Es(рис
38). Далее для каждого пласта рассчитывают
относительную амплитуду Uсп.
Величину αспгр устанавливают для изучаемого объекта, сопоставляя αсп с уд коэф продуктивности nпр для пластов,испытанных в различных скважинах,вскрывших этот объект.Статистически обрабатывая полученную совокупность точек,проводят линию регрессии,которая в своем продолжении отсекает на оси ординат значение αспгр соответствующее промышленно рентабельному значению nпр.
При однородном составе глинистого цемента и постоянной минерализации пластовых вод в изучаемых продуктивных отложениях получают корреляционные связи αспгр с коэф пористости кп , глинистости кгл и проницаемости кпр, которые используются для оценки по диаграммам Uсп указанных параметров в породах-коллекторах.
Определение глинистости.
По диаграммам СП определяют относительную глинистость nгл для пород с рассеянной глинистостью, используя зависимости, показанные на рис.97, содержание глинистых прослоев хгл в пачке, содержащей слоистую глинистость, по палеткам,одна из которых представлена на рис.111
41- 43. Задачи, решаемые методом СП.
Показания метода СП зависят от относительной глинистости (степень заполнения глиной порового пр-ва) (сравнить: в ГМ – количество глины в породе)
Определение литологии пород в разрезах скв. Мах показания – чистые глины, глин сланцы, алевролиты, агриллиты, сильно глинистые песчаники. Повышенные показания – карб породы с невысокой глинистостью. Мин показания – чистые песчаники, гидрохимические осади, карб породы.
Определение глинистости пород. Показания СП тесно связаны с относительной глинистостью. αсп=1-Ада песч/Ада вм=1-(Адагл*ηгл)/(Адагл*ηгл вм)=1-ηгл т.к. ηгл вм=1
Определение коллекторских свойств, Кп, Кпр. ηгл=Кгл/(Кгл+Кп), αсп=1-ηгл=Кп/(Кгл+Кп) Выделение кол-ов через граничные значения: αсп >αсп гранич
ηгл< ηгл гранич
Определение ρв. Есп =-Кспlg(ρф/ρв) желательно пласт чистого песчаника, для которого заведомо знаем вел-ну Ксп = 69,6
Определение ФЕС (Кп, Кпр)
44. Фильтрационные потенциалы.
Эти потенциалы возникают при фильтрации жидкости через пористую среду. Под воздействием перепада давления в поровом канале происходит движение свободного раствора, в процесс течения будут вовлечены ионы, что приводит к возникновению эл тока в капиллярах и появления на его концах Δφ. Если толщина двойного слоя мала по сравнению с радиусом капилляра, то потенциал фильтрации определяется формулой Гельмгольца:
,
где ε – диэлектрическая проницаемость
породы, характеризующая способность
г.п. поляризоваться в эл поле. ξ –
электрокинетический потенциал, равный
разности между значением потенциала
свободного раствора и величиной
потенциала на границе между подвижной
и неподвижной частями двойного эл слоя.
Соответствует знаку заряда поверхности
твердой фазы и для большинства г.п.<0
(Еф
также <0). Еф
будут мало зависеть от дисперсности
пород и их ФЕС.
В общем случае для г.п. Еф=АфρжΔР, где Аф- фильтрационная эл-хим активность породы, зависящая от структуры порового пространства и свойств фильтрующей жидкости. При наличии глинистой корки:
Ефп = (Аф.гк*ΔРгк + Афп*ΔРп)* ρф
Аф.гк-фильтрационная активность глинистой корки, ΔРгк, ΔРп – доли общего перепада давления между столбом ПЖ и пластом, т.е. между глинистой коркой и породой-коллектором. Еф возникают в различных породах, в т.ч. и в глинах. При наличии разности ЭДС фильтрации песчаного и глинистого пластов на границе их контакта возникает эффективная составляющая Еф.эф = Еф.п – Еф.гл
Величина Еф.эф обычно мала и оказывает заметное влияние на показания ПС лишь при слабоминерализованной промывочной жидкости,когда ρф превышает 1 Ом*м, и при значительном перепаде давления.При этом против проницаемых пластов в большинстве случаев наблюдается увеличение отрицательной аномалии на кривой ПС.Значение Еф.эф не зависит от диаметра пор и их длины и , следовательно, от проницаемости породы.
Поле фильтрационной ЭДС. При залегании песчаных прослоев среди глин при наличии ΔР=Рс-Рпл, возникают Еф гл, Еф п. Статическая Аф происходит в кровле и подошве пласта песчаника и определяется как Еф=Еф глЕф п,
Еф гл=АфглρфΔР, Еф п =Аф гкρфΔР+Аф п ρфΔР.
Еф=(Аф гл-Аф гк) ρфΔР
Способы определения Еф: 1. Еф=f(ρф, ΔР) 2. Проводя измерения методом СП при разных ΔР (ΔР2>ΔР1). Наличие Еф возможно при бурении на пресной воде.