
- •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
§45. Импульсный гамма-гамма-метод
Глубинность ГГМ-П может быть существенно увеличена, если изучать временнбе распределение рассеянных породой гамма-квантов в скважине. Для этого необходимо использовать переменное (импульсное) гамма-поле, на котором
„ 4 уу VI 11\/1/11
основан импульсныи гамма-гамма-метод стости для (ИГГМ). При увеличении времени задержки кварцевых пес- включения измерительной аппаратуры после чаннков (!)
* ш И Н^ВОСТНИ-
кратковременного гамма-облучения горной по- ”ов %) роды (время задержки) регистрируемые интенсивности вторичного гамма-излучения отражают гамма-лучевые характеристики более удаленных слоев породы. При малых временных задержках регистрируемые гамма-кванты представляют собой гамма-кванты комптоновского рассеяния ближней зоны. По мере увеличения времени задержки замеряют интенсивности гамма-квантов, проникших на большую глубину в горные породы и отражающих комптоновское рассеяние и фотоэлектрическое поглощение первичного гамма-излучения.
Таким образом, с увеличением времени задержки возрастает глубина проникновения в пласт регистрируемых гамма- квантов и тем самым повышается глубинность исследования, а значит, уменьшается влияние скважинных условий на результаты ИГГМ. При этом увеличивается дифференциация кривых и м пул ьсного га м м а - га м м а - метода.
При облучении породы жесткими гамма-кваитами комптоновское рассеяние, которое в основном определяется плотностью горной породы, предшествует фотоэлектрическому поглощению, зависящему от вещественного состава и особенно от содержания тяжелых элементов породы, поэтому в ИГГМ появляется возможность разделить эти процессы, регистрируя /уу на разных временных задержках, и тем самым существенно повысить геологическую эффективность методов рассеянных гамма-квантов.
Импульсный гамма-гамма-метод находится в стадии разработки.
§ 46. Гамм а-гамма-метод по мягкой компоненте
В ГГМ-М применяется такой же скважинный прибор, как и в ГГМ-П. Только гильза прибора изготавливается из материала с малым порядковым номером (алюминия), чтобы исключить гашение регистрируемой мягкой компоненты рассеянного гамма-излучения в кожухе прибора. Так, корпус из алюминия со стенками толщиной 8 мм пропускает около 50 % излучения энергией 0,05 МэВ и практически не поглощает гамма-кванты с £у>0,1 МэВ.
Для уверенной интерпретации данных ГГМ-М необходимо знать плотностную характеристику горных пород, которую можно получить по результатам ГГМ-П. И, наоборот, для более точного определения плотности горных пород по данным ГГМ-П надо иметь представление о вещественном составе пород, который отражается ГГМ-М. Следовательно, для изучения разреза скважины лучше всего применять ГГМ-П и ГГМ-М вместе (рис. 98). В этом случае используются скважинные приборы с одновременной регистрацией кривых ГГМ-М и ГГМ-П. Индикаторы и электронные блоки каналов ГГМ-М и ГГМ-П размещены в двух отдельных корпусах, изготовленных соответственно из алюминия и стали и расположенных симметрично относительно зондовон части прибора на одинаковом расстоянии от поверхности основного экрана, прижимаемой к стенке скважины. Против каждого индикатора в экране имеется коллимационное окно. Применяются приборы и других конструкций.
Результаты ГГМ-М являются дополнительными данными для более точного решения задач нефтяной и рудной геологии с помощью ГГМ-П. Так, разделить породы в разрезах нефтяных и газовых скважин на основные типы (известняк, доломит, песчаник) можно по содержанию в них кальция (1=20), поскольку показания ГГМ-М являются функцией объемного содержания кальция. Остальные элементы практически неразличимы гамма-гамма-методом по мягкой компоненте.
При совместной интерпретации кривых ГГМ-П и ГГМ-М однозначно выделяются песчаники и глины без карбонатных примесей по совпадению этих кривых (см. рис. 98). По максимальному расхождению кривых (показания ГГМ-М на 20—25 % ниже показаний ГГМ-П) также надежно выделяются известняки. Промежуточные расхождения кривых могут соответствовать как доломитам, так и песчано-глиннстым породам с большой примесыо карбонатов. Уточнить принадлежность пород к тому или иному типу можно с помощью геофизической характеристики, полученной другими методами промысловой геофизики (ГМ, микрозондирование, кавернометрня). На рис. 98 по указанным признакам уверенно выделяются песчаники в интервалах 2045—2053, 2068—2070,4; 2090—2092,4; 2095,6—
Рис.
98. Диаграммы ГГМ-П и ГГМ-М для разреза
сложного типа (по Ю. А. Гулину).
/-ГГМ-П
(малый зонд): //-ГГМ-М; ///-КС; IV
— СП; V
— каверномстрня; VI
- потснциал-мнкрозонд; VII
— гралиент-микрозонд. / — известняк;
2—песчаник
2099 м и известняки в интервалах 1990—1998, 2012—2032, 2053—2061, 2075—2078, 2079,6—2082,5; 2086,5—2090,5; 2126,5— 2130 м.