
- •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. Цифровая геологическая модель. Виды моделей.
Цифровая геологическая модель - представление продуктивных пластов и вмещающей их геологической среды в виде набора двухмерных сеток или трехмерной сетки ячеек, характеризующих:
пространственное положение в объеме резервуара коллекторов и разделяющих их непроницаемых прослоев,
пространственное расположение пластов (седиментационных циклов),
пространственное расположение литологических границ в пределах пластов тектонических нарушений и амплитуд их смещений, среднее значение в ячейках сетки фес, позволяющих рассчитывать начальные и текущие запасы УВ,
пространственные координаты скважин.
Цифровые модели подразд-ся на двухмерные, псевдотрехмерные и трехмерные.
Двухмерная модель предст собой обычную карту в изолиниях или цифровое поле какого-л признака.
Псевдотрехмерная модель предст собой набор двухмерных моделей, каждая из к-рых соответствует заранее выделенному слою в разрезе объекта разработки.
Трехмерная модель предст собой объемное поле в координатах х, у, z, каждая ячейка к-рого хар-ся значением ФЕС пород.
Рис.1. 1 – двухмерная; 2 – псевдотрехмерная: I – 1-й объект; II – 2-ой объект; 3 – трехмерная.
Вопрос 4. Перечислить комплекс технологических исследований, которые проводят в процессе бурения скважины и их единицы измерения.
1.Вес бур. колонны [кН]; 2.Осевая нагрузка на долото [кН];3.Крутящий момент на роторе [кН·м]; 4.Частота вращения ротора [об/мин];5.Суммарное число оборотов вращения долота [об];6.Глубина скв. [м];7.Положение долота над забоем [м]; 8.Время бурения [мин];9.Проходка на долото [м];10.Давление в гидравлической системе [мПа];11.Расход пж на входе [м3/час]; 12.Расход пж на выходе [м3/час];13.Объем пж в мерных емкостях [м3];14.Изменение объема пж в емкостях [м3];15.Плотность пж на входе [г/см3];16.Плотность пж на выходе [г/см3]; 17.Температура пж на входе в скв. [0С];18.Температура пж на выходе из скв. [0С];19.Уд.эл.сопротивление пж на входе и выходе из скв. [Ом·м]
Процесс бурения скважины:
Центральный двигатель (электродвигатель или дизельный д.) через редуктор вращает роторный столб, который удерживает квадратную трубу (квадрат), к которой присоединяются бурильные трубы. На бурильные трубы навинчивается долото. Долото разрушает горные породы. Для охлаждения долота и для выноса на поверхность разбуренных пород (шлама) используют промывочную жидкость (ПЖ). ПЖ закачивается в ствол скважины через бурильные трубы насосом высокого давления. Для отделения шлама от ПЖ используют шламоотделитель (гидроциклотрон).1. дегазатор (%)2. датчик объема бур. р-ра (м3)3. датчик нагрузки на талевом блоке (кН)4. датчик момента на роторе (кН)5. датчик давления бур. р-ра (МПа)6. датчик расхода бур. р-ра (м3/с)7. датчик уровня бур. р-ра в приёмных емкостях (м)8. датчик тем-ры р-ра (0С) 9. датчик плотности бур. р-ра (г/см3)10. датчик удельного эл. сопр-ия ПЖ (Ом∙м)
Вопрос 5.Оценка удельного электрического сопротивления пласта по комплексу программ. Алгоритм программы vpz
- расчет кривых КС потенциал-зондов по набору кривых ρк градиент-зондов. При этом длины потенциал- и градиент-зондов будут равны. Рассчитанная кривая малого потенциал-зонда может быть использована в программе GZC для исправления ρк градиент-зондов за ограниченную мощность пластов. Восстановление кривых потенциал-зондов осуществляется следующим путем. Значение потенциала в каждой точке разреза скважины Ui можно получить суммированием градиентов потенциала Ui(L) в J точках в зависимости от размера зонда от Lmin до Lmax с шагом дискретизации L. При этом максимальное число значений Ui, по которому будет рассчитываться потенциал Uij, J=(Lmax-Lmin) L. Для потенциал-зонда размером Lj число точек суммирования Ui будет j=(Lj-Lmin)/L. Шаг дискретизации L берется равным 0,1 м для повышения точности расчета потенциала Uij.
Кривые градиент-зондов, зарегистрированных в скважине, приводятся к единому шагу квантования 0,1 м и затем перестраиваются в кривые градиентов потенциала Uij. Все пересчитанные кривые Uij приводятся к единой базе измерения МN = 0,1 м путем деления градиента потенциала на величину отношения реального значения МN каждого зонда к 0,1 м. Затем в каждой точке разреза рассчитывается кривая потенциал-зонда размером Lj. Полученная кривая приводится опять к стандартному шагу квантования градиент-зондов, если он был отличен от 0,1 м. Кривая ρкПЗij сдвигается по оси глубин на расстояние Lj/2, равное половине размера потенциал-зонда, для совмещения точек записи градиент-зонда и полученного потенциал-зонда.