
- •Глава I
- •§ 1. Характеристика объекта исследования
- •Глава II
- •§ 4. Классификация электрических методов исследования скважин
- •§ 6. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в нефтяных и газовых скважинах
- •§ 7. Применение методов потенциалов собственной поляризации горных пород в рудных и угольных скважинах
- •Глава IV
- •§ 8. Физические основы методов кажущегося сопротивления
- •§ 10. Боковое электрическое зондирование
- •§ 11. Методы специальных зондов кажущегося сопротивления
- •§ 12. Микрозондирование,
- •§ 13. Резистивиметрия
- •§ 14. Методы скважинной электроразведки на постоянном (квазипостоянном) токе
- •Глава V'
- •§ 15. Физические основы методов сопротивления заземления и регистрации тока
- •§ 16. Методы сопротивления заземления без автоматической фокусировки тока
- •§ 18. Метод микрозондов сопротивления экранированного заземления с автоматической фокусировкой тока
- •§ 19. Дивергентный метод
- •§ 20. Метод сопротивления
- •§21. Методы регистрации тока
- •§ 22. Методы потенциалов вызванной поляризации горных пород
- •§ 23. Метод поляризационных кривых
- •Глава VI
- •§ 24. Физические основы индукционных .Методов
- •§25. Обычный низкочастотный индукционный метод с продольным датчиком
- •§26. Другие низкочастотные индукционные методы
- •§ 27. Высокочастотные индукционные методы
- •Глава VII
- •§ 28. Физические основы диэлектрических методов и метода радиоволнового просвечивания
- •§30. Волновой диэлектрический метод
- •Глава VIII
- •§ 32. Физические основы методов
- •§ 33. Метод естественного магнитного поля
- •§ 34. Метод магнитной восприимчивости
- •§35. Ядерно-млгнитный метод
- •§36. Радиоактивность
- •§37. Взаимодействие глммл-квлнтов с веществом
- •§38. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •§39. Классификация радиоактивных методов
- •Глава X
- •§ 40. Физические основы методов естественного радиоактивного поля
- •§42. Спектральный гамма-метод
- •Глава XI
- •§ 43. Физические основы методов рассеянного гамма-излучения
- •§ 44. Плотностноя гамма-гамма-метод
- •§45. Импульсный гамма-гамма-метод
- •§ 46. Гамм а-гамма-метод по мягкой компоненте
- •§ 47. Селективный гамма-гамма-метод
- •§ 49. Гамма-нейтронныи метод
- •§ 50. Метод индикации радиоактивными изотопами
- •Глава XII
- •§ 5!. Метод плотности надтепловых нейтронов
- •§ 52. Л1етод плотности тепловых нейтронов Физические основы ннм-т
- •§53. Нейтронный гамма-метод
- •§54. Спектрометрический нейтронный гамма-метод
- •§ 55. Л1етод наведенной активности
- •§ 56. Метод индикации элементами с аномальными нейтронными свойствами
- •Глава XIII
- •§57. Физические основы импульсных нейтронных методов
- •§58. Импульсный нейтрон-нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •§59. Импульсный нейтронный гамма-метод радиационного захвата
- •§ 60. Другие импульсные нейтронные методы
- •Глава XIV
- •§62. Физические основы термометрических методов
- •§ 63. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)
- •Глава XV
- •§ 65. Физические основы акустических методов
- •§ 66. Ультразвуковой метод
- •§67. Низкочастотный широкополосный акустический л1етод
- •§ 68. Метод акустического телевидения
- •§ 71. Газометрия скважин после бурения Физические основы метода
- •§ 72. Л юм и несцентно-битум миологический метод и метод избирательных электродов
- •§ 73. Комплексные геофизические исследования скважин в процессе бурения
- •Глава XVII
- •§ 74. Инклинометрия
- •§75. Кавернометрия и профилеметрия
- •§ 78. Определение характеристик и дефектов обсадных колонн
- •Глава XVIII
- •§ 79. Исследование процесса вытеснения нефти и газа при заводнении пластов
- •§80. Изучение эксплуатационных характеристик пластов
- •§ 81. Определение состава флюидов в стволе скважины
- •§ 82. Изучение технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин
- •Глава XIX
- •§ 83. Перфорация
- •§ 84. Торпедирование
- •§ 85. Другие виды взрывных работ Воздействие на пласт пороховыми газами
- •§ 86. Отбор образцов пород, проб пластовых флюидов и испытание пластов
- •Глава XX
- •§ 87. Лаборатории
- •§ 89. Подъел!ники
- •§ 90. Блок-балансы
- •§ 91. Кабели
- •§92 Подготовительные работы на базе и на буровой
- •§ 93. Спуск - подъем приборов и кабеля
- •Глава XXII
- •Глава XXIII
- •§ 97. Принципы автоматизации сбора геофизической информации
- •§98. Принципы автоматизированной системы
- •Глава XXIV
- •§99. Особенности производства геофизических работ в скважинах
- •§ 100 Организация геофизических работ в скважинах и порядок их проведения
- •§ 101 Планирование геофизических работ в скважинах
- •Глава XXV
- •§ 102. Основные правила техники безопасности при ведении геофизических работ в скважинах
- •§ 103. Работы электрическими методами
- •§ 105 Прострелочные и взрывные работы
- •§ 107. Охрана окружающей природной среды
§ 19. Дивергентный метод
Отличительной особенностью дивергентного метода является регулирование тока, проходящего через питающие электроды, по величине его радиальной дивергенции, т. е. по век
торной величине плотности тока, протекающего через боковую поверхность скважины на участке расположения измерительных электродов. Регистрируется величина, пропорциональная сопротивлению, оказываемому средой радиальной составляющей тока, который вытекает из скважины на участке между измерительными электродами.
В
Рис. 48. Схемы зонда дивергентного метода (а) и аксиально фокусированного зонда метода СЭЗ (б).
АК — автокомпенсатор: Г —генератор: ¿див- длина зонда
дивергентном методе используется пятиэлектродный зонд. Он состоит из трех измерительных М\, М, М2 и двух токовых А\ и Л2 электродов (рис. 48, а). Одноименные измерительные и токовые электроды расположены симметрично по обе стороны от электрода N и попарно соединены между собой. Условие фокусировки заключается в том, чтобы разность разностей потенциалов между электродами Мх и М2 (вторая разность), пропорциональная второй производной потенциала в точке М, оставалась постоянной. Это достигается регулировкой силы тока, проходящего через электроды А\ и А2. Регистрируется пропорциональное потенциалу электрода N (при постоянстве второй разности) отношение эффективного сопротивления к удельному сопротивлению промывочной жидкости.По принципу действия дивергентный зонд близок фокусированному семиэлектродному зонду. В обоих зондах регулируется вторая разность потенциалов в середине зонда от токов, проходящих через электроды Л\ и Л2. Только в случае дивергентного зонда эта разность поддерживается постоянной, а при семиэлектродном — равной напряжению на измерительных электродах М\М[(М2М2).
Метод применяется в опытном порядке.
§ 20. Метод сопротивления
ЭКРАНИРОВАННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКСИАЛЬНО ФОКУСИРОВАННЫХ ЗОНДОВ
В методе СЭЗ с применением аксиально фокусированных зондов электрическое поле регулируется так. чтобы осевая дивергенция тока в точке измерения равнялась нулю. Для этой цели применяются зонды с так называемой электрической пробкой, в которых выполняется продольная относительно оси скважины фокусировка тока.
Для регистрации поля этим методом могут быть использованы четырех- и пятиэлектродные зонды. Принцип действия более совершенного пятнэлектродного аксиального зонда АФЗ-5 состоит в следующем (рис. 48, б). Через основной электрод А0 пропускают ток постоянной амплитуды, а сила тока, проходящего через экранный электрод А регулируется так, чтобы разность потенциалов между измерительными электродами М и N равнялась нулю. Обратный токовый электрод В помещается вблизи электрода А\ с внешней стороны зонда. Благодаря электрической пробке в интервале измерительных электродов М и ЛГ ток /0 направляется вдоль скважины с внешней ее стороны. Такой характер распределения токовых силовых линий уменьшает влияние скважины на показания зонда.
Зонд АФЗ-5 используется для изучения ближней зоны пласта. Оптимальными для этой цели являются размеры зонда Л00,15М0, ШО, 15А10,2В. Этот зонд позволяет получать удовлетворительные результаты в пластах с относительно невысокими удельными сопротивлениями (величина рПл/рр не должна превышать 250).