- •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 4.Статистическая обработка геологических данных. Линейная регрессия
В простейшем случае закономерная связь двух параметров может быть выражена уравнением прямой линии: y=A+Bx, где y и x – переменные, между которыми устанавливается статистическая зависимость, А и В – постоянные коэффициенты.
Для вычисления значений А и В используют метод наименьших квадратов. При этом искомые значения получают в результате решения системы линейных уравнений.
Теснота установленной зависимости оценивается значением коэффициента корреляции R:
Вопрос 5. Обоснование объемных сеток параметров моделей.
Размер ячеек горизонтальной проекции сетки опр-ся средним расстоянием м/у скважинами и общими размерами области построения по оси х и у. Размер ячеек dx и dy при отсутствии установленной латеральной анизотропии кол-ров рекомендуется принимать одинаковым. Размер ячеек выбирается исходя из степени изменчивочти структурного плана и плотности геолого-
гф наблюдений. Рекомендуется, чтобы м/у забоями скважин, независимо от расстояния м/у ними, было не менее 10 ячеек.
На этапе эксплуатационного разбуривания размеры ячеек и их число м/у скважинами уменьшаются. Размеры ячеек целесообразно согласовывать с преимущественной ориентацией тектонических и литологических границ. При необходимости прим-ся процедура локального измельчения сетки.
Кол-во слоев (или ячеек) по вертикали выбирается исходя из детальности корреляции разрезов скважин. При дальнейшей детализации геол модели вертикальный размер ячеек может быть уменьшен в соответствии с детальностью расчленения коллектора. Размер ячеек по вертикали должен быть согласован с вертикальной толщиной геол слоев и подсчетных объектов. В целом каждый элементарный геол слой или подсчетный объект должен быть представлен как минимум одной ячейкой по вертикали. В текстовой части раздела по обоснованию цифровой модели приводится обоснование области построения с указанием координат вершин этой области, размеров ячейки по осям х и у, кол-ва ячеек и их ориентация. В этом разделе приводятся данные о кол-ве слоев с указанием кол-ва непроницаемых перемычек и кол-ва продуктивных пластов.
Если пов-сти ГВК, ГНК, ВНК учитываются при разбивке модели на слои, то приводятся соотв-щие данные по каждому плану.
Вопрос 6. Структурная схема, принцип действия и техническая характеристика скважинного термометра тэг-36 и термометра-индикатора расхода т4.
Скважинный термометр ТЭГ-36 позволяет производить температурные исследования в глубоких и сверхглубоких бурящихся и эксплуатационных скважинах совместно с серийными каротажными станциями, использующими одножильный бронированный кабель КП-24-180 и др.
Принцип действия и краткое описание
Определение температуры аппаратурой ТЭГ-36 производится по изменению частоты RС-генератора, содержащего два термочувствительных резистора и две термостатированные емкости. Период автоколебаний генератора находится в зависимости от величины термочувствительных резисторов и, следовательно, от температуры среды, в которую они помещены. Резисторы выполнены из медного провода, поэтому зависимость их от сопротивления близка к линейной. Термометр ТЭГ-36 дополнительно комплексируется поверхностным калибратором, представляющим /?С-генератор с двумя фиксированными периодами автоколебаний, соответствующими температуре 20 и 100 °С.
В каротажной станции изменение частоты генератора скважинного прибора измеряется с помощью частотомера и регистрируется фоторегистратором. Пределы измерения температур устанавливаются с помощью потенциометра.
Система измерения температуры с предварительным преобразованием ее в частоту измеряемого тока характеризуется высокой помехоустойчивостью, так как изменение параметров кабеля не влияет на частоту передаваемого сигнала.
Скважинный прибор питается от стабилизированного источника постоянного тока с напряжением 250 В через балластное сопротивление.
ТЕРМОМЕТР-ИНДИКАТОР РАСХОДА Т4
Предназначен для измерения температуры (непрерывно и по точкам) и индикации расхода жидкости в диапазоне 0— 70 м3/ч
при диаметре колонны 150 мм в нефтяных, газовых и водяных (в том числе нагнетательных) скважинах. Он позволяет:
определять в разрезе скважины положение интервалов притока жидкости в скважину или ее поглощения из скважины, в том числе интервалов нарушения целостности обсадных колонн (в однородной среде — нефть, вода, газ —и при значительной мощности перемычек между интервалами притока — поглощения— возможно количественное измерение профилей притока); устанавливать границу раздела между разнородными средами нефть —вода, вода —газ; при наличии потока жидкости в скважине определять глубину спуска насосно-компрессорных труб и мест смены диаметра скважины и колонн.
Термометр-индикатор расхода Т4 отличается от приборов СТД-2 расширенным диапазоном индикации и повышенной тер-мобаростойкостью; по сравнению с ТЭГ-36 и зарубежными образцами (термометрами фирмы «Халлибуртон» диаметром 43 мм) имеет меньшую инерционность.
Принцип действия и краткое описание
Термометр-индикатор расхода Т4 является комплексным прибором, работающим в двух режимах — расход и температура. Переключение режимов работы — дистанционное. В качестве первичных преобразователей температуры и расхода в Т4 используются проволочные терморезисторы. Преобразователь температуры выполнен в виде двух идентичных катушек, помещенных в защитные медные трубки. Преобразователь расхода1 выполнен в виде двух катушек, подогреваемых до температуры выше температуры окружающей среды и изменяющих электрическое сопротивление под влиянием циркуляции жидкости. Конструкция прибора обеспечивает замену преобразователей в полевых условиях.
Билет 5.
