- •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 3. Технология определения мощностей отдающих и принимающих интервалов по ргд.
Механический расходомер представляет собой тахометрический преобразователь скорости потока жидкости или газа. Чувствительным элементом служит турбинка, вращающаяся набегающим потоком того или иного флюида. Частота вращения турбинки преобразуется в электрические сигналы с помощью магнитного прерывателя тока. методика проведения исследований скважин заключается в следующем. прибор опускается в скважину до кровли верхнего перфорированного пласта и при открытом пакере или центраторе производятся периодические отсчеты по счетчику-нумератору и запись показаний на фотобумагу в течении 5-10минут. При этом регистрируются показания колибратора, нулевые линии и показаия суммарного дубита. Затем при закрытом пакере прибор опускается на забой. При подъеме прибора с прикрытым пакером со скоростью 60-80м/ч записывается непрерывная диаграмма до воронки НКТ в масштабе глубин 1:200. По данным, полученной непрерывной дебитограммы намечают положение точечных измерений дебита. Расходограмма представляет собой зависимость показаний расходомера в имп/мин от глубины. На расходограммах работающие и принимающие интервалы выделяются по увеличению числа импульсов, прямопропорциональн скорости потока жидкости.
Вопрос 4. Особенности моделирования карбонатной залежи.
Если разрез представлен чередованием хорошо коррелируемых поровых и плотных разностей, то вполне реализуемы обычные методические приемы, применяемые дли пластовых залежей в терригенных коллекторах.
Если карбонатные массивы представлены нерасчлененной толщей, в которых ФЕС контролируются не условиями седиментации отложений, а степенью развития вторичных, катагенетических процессов, то более приемлемой технологией моделирования является формирование трехмерных псевдослоистых моделей.
Основой такой методики является типизация коллекторов, геометризация резервуара и параметрическое заполнение модели с использованием вероятностного подхода. Типизация коллекторов должна учитывать качественные различия в структуре пустотного пространства породы, в частности, количественное соотношение трещин, каверн и поровой матрицы.
Геометризация резервуара использует задание оцифрованных поверхностей (кровли, ВНК, тектонических нарушений и т.д.) и формирует пакет параллельных слоев, каждый из которых представляет собой зональную карту распространения выделенных типов коллекторов на соответствующей глубине. Параметрическое заполнение модели осуществляется заданием статистических распределений параметров дифференцированно для каждого типа коллектора и моделирование их в узлах послойных матриц.
Если построение модели выполнялось ранее, дается краткое сравнение полученных результатов с результатами работ прошлых лет: изменение размеров и ориентации ячеек, алгоритмов интерполяции, корректировки исходных данных, зависимостей м/у сейсмич и петрофизич параметрами.
Вопрос 5. Как выделить коллектор и оценить его насыщенность в песчано-глинистом разрезе, если бурение проводилось на рно? Какой комплекс должен быть выполнен?
В скважинах, пробуренных на РНО, используют только способы выделения коллекторов, основанные на использовании количественных критериев. В комплексе ГИС отсутствуют методы сопротивлений, включая микрозонды и исключая только ИК, метод СП, а кавернограмма становится практически неинформативной. Основная нагрузка поэтому ложится на методы пористости АК, НМ, ГГМ и единственный метод глинистости ГМ. В целом признаки выделения рассмотренных литотипов по диаграммам этих методов сохраняются; исключение составляют скважины, в разрезах которых выделяют газоносные коллекторы по данным повторных замеров, нейтронными методами и рассеянного гамма-излучения благодаря формированию в ограниченном объёме зоны проникновения жидкой основы РНО. Количественная интерпретация мат-лов ВДК с целью определения пар-ров εп ρп целесообразна в скв, пробуренных на РНО. В продуктивном карб разрезе с мономинеральным скелетом ВДМ можно исп-ть для оценки пористости пород и насыщенности. Эффективным явл-ся выделение продуктивных межзерновых коллекторов в любом разрезе по диаграммам повторных замеров ВДМ, полученным при заполнении скв РНО и после замены на РВО (опр-ся местоположение ВНК, выше него продуктивные коллекторы
отмечаются уч-ми расхождения показаний ВДМ, т.к при заполнении скв. РНО м-д фиксирует низкие значения εп (нефтенас. коллектор), а после замены на РВО иссл-ся зона проникновения, при этом значения εп возрастают.
