- •Вопрос 1. Физические основы акустического каротажа.
- •Вопрос 2. Гинтел. Краткая характеристика программного обеспечения и базы данных
- •Вопрос 3. Технология определения мощностей отдающих и принимающих интервалов по ргд.
- •Вопрос 4. Особенности моделирования карбонатной залежи.
- •Вопрос 5. Как выделить коллектор и оценить его насыщенность в песчано-глинистом разрезе, если бурение проводилось на рно? Какой комплекс должен быть выполнен?
- •Вопрос 6. Принцип измерения и структурная схема аппаратуры электрических методов исследований скважин.
- •Вопрос 1. Физ-ие основы метода пс.
- •Вопрос 2. Основные зависимости нейронного каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Арм первичной обработки
- •Вопрос 4. Цифровая фильтрационная модель. Ее отличие от геологической.
- •Вопрос 5. Какой комплекс гис наиболее информативен в скважинах пробуренных на пж высокой минерализации?Почему?(13)
- •Вопрос 6. Начертить схему канала компонентного газоанализатора, описать принцип его работы.
- •Вопрос 1. Физические основы интегрального и спектрального гамма-каротажа.
- •Вопрос 2.Комплекс методов геофизического контроля разработки н/г месторождений.
- •Вопрос 3. Цифровая геологическая модель. Виды моделей.
- •Вопрос 4. Перечислить комплекс технологических исследований, которые проводят в процессе бурения скважины и их единицы измерения.
- •Вопрос 5.Оценка удельного электрического сопротивления пласта по комплексу программ. Алгоритм программы vpz
- •Вопрос 6.Начертить структурную схему обобщённой телеметрической системы, дать краткое пояснение каждому из элементов.
- •Вопрос 1. Физические основы индукционного каротажа. Геометрический фактор.
- •Вопрос 2.Особенности строения зоны проникновения в пластах-коллекторах неограниченной мощности, представленной переслаиванием маломощных прослоев с различными коллекторскими сво-ми, вскрытых гс.
- •Вопрос 3. Литологическое расчленение разреза по данным гис
- •Вопрос 4.Статистическая обработка геологических данных. Линейная регрессия
- •Вопрос 5. Обоснование объемных сеток параметров моделей.
- •Вопрос 6. Структурная схема, принцип действия и техническая характеристика скважинного термометра тэг-36 и термометра-индикатора расхода т4.
- •Вопрос 1. Перечислить вторичные (волновые) параметры геофизического кабеля и привести краткое пояснение каждого из них.
- •Вопрос 2. Характеристика регистрируемых параметров акустического каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Программа функционально-логических преобразований данных гис giscal. Основные понятия, работа с программой
- •Вопрос 4. Геолого-технологическая модель. Термины и определения.
- •Вопрос 5. Как оценить проницаемость коллектора? Входит ли приноцаемость в формулу подсчета запасов?
- •Вопрос 6. Геофизическая аппаратура для исследований геометрии ствола скважин. Принцип измерений.
- •Вопрос 1. Физические основы двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа (2ннкт, 2ннк-нт).
- •Вопрос 2. Диффузионно-адсорбционные потенциалы.
- •Вопрос 3. Гинтел. Оценка водородосодержания пород по данным нейтронного каротажа
- •Вопрос 4. Исходные данные для построения цифровой геологической модели.
- •Вопрос 5. Составить алгоритм обработки данных гис для оценки пористости по электрическим методам. Как оценить трещинную пористость.
- •Вопрос 6. Перечислить первичные электрические параметры геофизического кабеля и дать краткое пояснение каждого из них.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 4. Гинтел. Оценка водородосодержания пород по данным нейтронного каротажа
- •Вопрос 5. Цифровая фильтрационная модель. Ее отличие от геологической.
- •Вопрос 6. .Оценка характера насыщения в карбонатном разрезе.
- •Вопрос 1.Технолология гидродинамических исследований в открытом стволе скважины.
- •Вопрос 2. Метрологическое обеспечение аппаратуры радиоактивного каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Оценка коллекторских свойств, компонентного состава и насыщенности горных пород в терригенных объектах (esks)
- •Вопрос 4. Основные стадии создания геолого-технологической модели.
- •Вопрос 6. Литологическое расчленение разреза по данным гис
Вопрос 6. Геофизическая аппаратура для исследований геометрии ствола скважин. Принцип измерений.
Д
ля
измерения геометрии ствола скважин
используют инклинометры, каверномеры,
профилемеры и наклономеры. Инклинометры:
Измерение угла и азимута искривления
скважины выполняется специальными
приборами— инклинометрами, которые
можно объединить в три группы: 1)
инклинометры с дистанционным электрическим
измерением (КИТ, КИТА); 2) фотоинклинометры
(ИФ-6); 3) гироскопические инклинометры
(ИГ-2,-50,-70). В инклинометрах первых двух
групп элементы искривления скважины
определяются с помощью земного магнитного
поля и силы тяжести. Главная механическая
часть приборов — вращающаяся рамка,
ось которой совпадает с главной осью
инклинометра Центр тяжести рамки смещен
так, что плоскость ее всегда располагается
перпендикулярно к плоскости искривления
скважины. В рамке помещаются датчики
азимута и угла искривления скважины. В
фотоинклинометрах показания угла и
азимута искривления не преобразуются
в электрические сигналы, а фотографируются
на кинопленку. Работа
инклинометров третьей группы основана
на гироскопическом эффекте. Конструкция
гироскопического инклинометра основана
на свойстве гороскопа с тремя степенями
свободы при вращении неизменно сохранять
заданное первоначальное направление
своей оси в пространстве. Заданное
направление оси гироскопа может служить
исходным ориентиром для определения
направления отклонения оси скважины
от вертикали. Угол искривления
замеряется с помощью отвеса или более
сложного устройства, содержащего
гироскоп. Каверномеры
и Профилемеры:
Каверномеры измеряют фактический
диаметр скважины. Профилемеры измеряют
диаметры скважины одновременно в
нескольких вертикальных плоскостях
(2, 3, 4-х и более). Принцип действия Кав и
Проф состоит в преобразовании механических
перемещений мерных рычагов в электрические
сигналы, которые передаются по линии
связи на поверхность, а затем на
регистрирующий прибор. Каверномеры
типов СКС и СКО имеют по четыре
измерительных рычага с двумя плечами
– длинным и коротким. Длинный рычаг
прижимается пружиной к стенке скважины.
Короткое плечо с помощью кулачка
перемещает шток, который связан
механически с помощью тросика с ползунком,
передвигающимся по омическому датчику.
Этот датчик является общим для всех 4-х
лап. Служат для измерения Дскв только
при подъеме. Существует ромбовидный
коверномер КВ-2, служащий для измерения
Дскв как при спуске, так и при подъеме.
В профилемерах измерение Дскв в нескольких
взаимно перпендикулярных плоскостях
производится путем раскрытид пар
независимо перемещающихся измерительных
рычагов. Величина раскрытия рычагов
преобразуется в пропорциональную ей
разность потенциалов с помощью реостатов
для каждой пары отдельно. Наклономеры:
Определение элементов залегания пластов
производится по относительному смещению
характерных точек кривых сопотивлений
заземлений, записанных одновременно с
помощью 3-х электродов, скользящих по
стенкам скважины, с учетом ориентации
этих электродов относительно плоскости
искривления скважины, угла и азимута
искривления скважины и ее диаметра.
Билет 6.
