
- •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.
65. Упругие свойства г.П.
1. Модуль продольного растяжения (модуль Юнга) Е=Р/δl; δl=(li-l)/l1
Р-приложенное напряжение; δl-относительное удлинение; l1-начальный продольный размер упругого тела.
2. Коэф-нт поперечного сокращения σ = δlс/δl; δlс=(l2'-l2)/l2; δlс-относит. поперечное сокращение; l2- начальный поперечный размер.
σ явл коэф-том пропорциональности между относительным удлинением и относительным поперечным сокращением (коэф-т Пуассона)
σ=0,08-0,35
3.G-модуль сдвига
является коэфф пропорциональности между касательной напряжения(τ) и относительнм удлинением (δl): (τ=G* δl)
Модель сдвига находится в соотношении:
G= Е/2(1+ σ)
4. Модуль всестороннего сжатия, коэффициент сжимаемости породы:
Кс и β
Кс =1/ β
Коэффициент сжимаемости определяет связь между приложенным напряжением и деформацией объема:
Рх= -Кс*∆V/V= -1/β*∆V/V
5.Скорость распространения продольных, поперечных и волн Лемба-Стоунли (Vp, Vs и VL ).
;
;
V0 – cкорость гидроволн в промывочной жидкости, δ0 –плотность промывочной жидкости.
Для большинства осадочных пород Vp/Vs ≈1,73, при σ=0,25
Т.е. продольная волна к приемнику приходит быстрее, чем поперечная.
Упругие свойства гп связаны с их литол и петрофиз характеристиками, т.е. распространение упругой волны зависит от их минерального состава, плотности структуры порового пространства, глинистости, формы нахождения глины в поровом пространстве. Различные породы по-разному ослабляют энергию волны по мере удаления от источника колебаний. Кол-во энергии, приход. на элементарный объем породы будет уменьшаться по мере удаления от источника.
В идеально упругих средах выражение для упругих колебаний: А=СА0(1/Ln); L-расст-е от источника до места, где измеряем А; А0- начальная амплитуда волны; n на больших расстояниях →1.
В горн породах А:
А=С*1/Ln*Ао*е-αL
В реальных гп происходит поглощение упр.волны вследствие внутреннего трения м/д соседними частицами, происходит рассеяние волны из-за неоднородности среды.
Коэф-нт поглощения можно определить, если измерить амплитуды волны А1 и А2 на различных расстояниях от излучателя L1 и L2 : α=(1/∆L)ln(A1/А2); ∆L= L2/L2; α:[дб/м]; А:[мВ];
66. Классификация ак.Задачи, решаемые акустическим методом:
АМ основаны на изуч-ии и опред-ии упругих св-в ГП по наблюд. за распред. в них упругих волн. 1.Стандартные АМ
По скорости р-волн,кинематические параметры Т1,Т2,ΔТ
Т1,Т2, -времена прихода волны(кинематич пар-ры) ∆Т-интервальное время
По затуханию р-волн, динмические параметры А1,А2,α
(А1,А2-амплитуды,α-коэф поглощения)- динамич пар-ры\
Стандартный АК рассчитан на регистрацию кинематич. и динамич. параметров упругих продольных волн. Применяется для изучения необсаженных скважин, заполненных жидкостью. Основные задачи решаемые по данным стандартного АК:
1. Определение скоростей распространения упругих волн в горных породах;
2. Определение литологии пород. В глинах, трещ.породах высокие показания АМ.
3. Определение пористости (Кп) и типа пористости.
4. выделене коллекторов
5. Оценка хар-ра насыщения коллекторов в комплексе с другими методами ГИС.
В Благоприятных условиях данные стандартного метода позволяют выделить коллекторы с вторичной пористостью.
В обсаж скв хар-ки аккустич сигналов очень чувствительны к условиям на контактах м/у цементным камнем,обсадной колонной и ГП.
След-но,в обсаж скв АМ применяется для изучения их техсостояния
Кач-во цементирования АКЦ; 2) D скв АКК; 3)Хар-ки поверхности стенок скв
АКШ-шумы,возникающие при бурении скв с целью определения хар-ра проводимых пород по спектру колебанй бурового инструмента
2.Волновой акустический каротаж(ВАК),он же широкополосный АК f=1-20 кГц
По скорости р,s,L-St волн ,Т1,Т2,ΔТ-для каждой волны
По затуханию р,s,L-St волн А1,А2,α -для каждой волны
Звуковые образы( волновые картины (ВК) + фазокорреляционные диаграммы(ФКД))
К числу основных задач помимо вышеперечисленных,относятся:
-выявление в разрезах скв коллекторов со сложной структурой порового пространства;
-оценка вторичной пористости в коллекторах трещенных,кавернозных и смешанного типа;
-оценка проницаемости коллекторов;
-оценка преимущественной ориентации трещин по отношению к оси скв;
-выделение н/гнасыщ коллекторов
Задачи:
1.Определение Vп; 2.Литология; 3.Тип и величина Кп; 4.Выделение коллекторов
5.определение хар-ра насыщения коллекторов – в комплексе с др.методами ГИС
Специальные исследования: оценка качества цементации, измерение dс(акуст.каверномер), акустич.телевизоры, акустич.изомеры-с целью определения характера проходимых пород по скелету колеб.бурового инструмента.