
- •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. Принцип измерения и структурная схема аппаратуры электрических методов исследований скважин.
Прибор Э1 предназначен для измерения кажущихся удельных сопротивлений пород зондами бокового каротажного зондирования, трехэлектродного бокового каротажа и потенциалов собственной поляризации пород в скважинах глубиной до 7000 м, заполненных проводящей промывочной жидкостью.
Принцип
действия и краткое описание Прибор
(рис. 13) питается по жиле кабеля током
частотой 300 Гц. При стандартном каротаже
и БКЗ ток, проходящий через электрод Л,
создает в окружающей зонд среде
электрическое поле.
Разности
потенциалов, пропорциональные кажущимся
сопротивлениям пород, одновременно
с трех пар измерительных электродов
(M1N1
M2N2;
M3N3)
поступают
на входные трансформаторы
Tp1,
Тр2, ТрЗ, которыми
приводятся к требуемому уровню. Со
вторичных обмоток трансформаторов
сигналы через платы Bl,
B2,
ВЗ переключателя
подаются по двум каналам на модуляторы
2, 4, а
по третьему — через предварительный
усилитель /. В модуляторах происходит
преобразование сигналов, промодулированных
по амплитуде, в сигналы, промодули-рованные
по частоте. С модуляторов информационные
сигналы поступают на общий усилитель
мощности 5 и с него через емкость С
по
жиле кабеля в наземную часть телеизмерительной системы. В наземной аппаратуре сигналы разделяются по частоте, преобразуются в постоянный ток, который и регистрируется в виде диаграмм электрического каротажа. Одновременно с записью трех кривых КС обеспечивается регистрация диаграммы ПС токовым электродом А. В цикле бокового каротажа ток питания прибора через плату В4 поступает на экранные электроды Аэ зонда. Центральный электрод А0 соединен с экранным через шунт очень малого сопротивления (0,01 Ом), роль которого выполняет резистор Rm, включенный во вторичную обмотку трансформатора Тр5. При таком включении все три электрода зонда оказываются под одним потенциалом, что обеспечивает фокусировку тока центрального электрода. Потенциал экранных электродов относительно удаленного электрода N∞ трансформатором Тр4 приводится к необходимому уровню и через плату ВЗ переключателя подается на модулятор 4 со средней частотой 25,7 кГц. Сигнал, пропорциональный току, через центральный электрод зонда, входной трансформатор Тр5 и плату В2 переключателя подается на усилитель 1, а затем на модулятор 3, со средней частотой 14 кГц. В наземной аппаратуре сигналы разделяются по частоте, преобразуются в постоянный ток, логарифмируются и разность логарифмов записывается как диаграмма бокового каротажа в логарифмическом масштабе. Переключатель В5 и реле Р1 позволяют калибровать измерительные каналы по стандарт- и нуль-сигналам при подключении к ним различных групп зондов БКЗ или БК-3. Питание электрических схем обеспечивается блоком питания 6.
Все узлы скважинного прибора размещаются в двух герметизированных корпусах. Верхний корпус имеет штепсельный разъем и муфту для соединения с многоэлектродным зондом, который в верхней части снабжен наконечником для присоединения к одножильному кабелю.
В приборе Э1 применена телеизмерительная система с частотной модуляцией и частотным разделением каналов.
Билет 2