
- •(1). Цель и задачи гис.
- •4 Основных направления:
- •2. (24). Импульсный нейтрон-нейтронный метод.
- •(40). Корреляция разрезов скважин по данным гис
- •(39). Оценка характера насыщения пластов – коллекторов.
- •1. (3). Задачи геологической интерпретации материалов гис:
- •2. (11). Метод пс (сп)
- •3.(25). Акустический метод.
- •12. Диффузионно-адсорбционные потенциалы
- •35.Выделение коллекторов по данным гис
- •20. Гамма-гамма метод плотностей
- •33. Литологическое расчленение разрезов скважин по данным гис
- •4. Боковое электрическое зондирование
- •19. Гамма метод
- •36. Определение коэффициента пористости по данным гис
- •27. Ядерно-магнитный метод
- •38. Определение коэффициента нефтегазонасыщения по данным гис
- •1. По формуле Дахнова-Арчи:
- •6 Типы кривых зондирования
- •Вопрос 32
- •Вопрос 9 Коэффициент зонда
- •Вопрос 21 Спектрометрический гамма метод(скг)
- •Вопрос37 Определение коэффициента проницаемости по данным гис
- •Вопрос 8 Методики (способы) определения истинного удельного электрического сопротивления гп.
- •Вопрос 18 Виды радиоактивных методов гис
- •Вопрос 41 Построение различных геолого-геофизических схем и карт с использованием материалов гис
- •11 Билет
- •30. Специальные геофизические исследования скважин
- •13. Микрозондирование
- •34.Типы коллекторов и их индентификация по данным гис
- •33. Литологическое расчленение разрезов по данным гис
- •31. Обязательный комплекс гис в интервале детальных исследований.
- •16.Индукционный метод
- •15 Вопрос Микробоковой метод
- •29. Метод двух растворов.
- •23. Нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •22. Метод изотопов.
31. Обязательный комплекс гис в интервале детальных исследований.
В комплекс геофизических исследований скважин входят методы: -стандартный каротаж; -боковое каротажное (электрическое) зондирование (БК3, БЭ3); -индукционный каротаж (ИК); -боковой каротаж (БК); -микрозондирование (МКЗ); -микробоковой каротаж (МБК); -кавернометрия (КВ); -радиоактивный каротаж (ГК, НКТ, НГК); -акустический каротаж (АК); -плотностной гамма-гамма каротаж ( ГГК-П); -резистивиметрия; -инклинометрия; -цементометрия (ОЦК, АКЦ). В скважинах также проводятся исследования с целью уточнения интервалов перфорации. Основные регламентированные различия в комплексах ГИС эксплуатационных и разведочных скважин состоят в следующем: - исследования МК3, МБК, КВ в эксплуатационных скважинах делают при углах наклона ствола скважины до 150; - радиоактивные методы НК и ГК в эксплуатационных скважинах делают в обсаженном стволе, а в разведочных скважинах - в открытом; - в эксплуатационных скважинах НК выполняется в модификации НКТ, в разведочных - в модификации НГК и только в последние годы - также в модификации НКТ; - исследования акустическим и гамма-гамма - плотностным методами не входят в обязательный геофизический комплекс эксплуатационных скважин; - в наборе зондов БКЗ эксплуатационных скважин не предусмотрены исследования большим 8-ми метровым зондом.
16.Индукционный метод
относится к фокусирующим электрическим методам. В нем регистрир-ся уд.эл. провод-ть ГП. Простейшие Зонд ИМ состоит из2-х катушек генератор. и приемника Через катушку пропускается переменный. Эл.ток пост-ый по велич-не, в рез-те чего возник-ет первич.эл-магн. Поле, кот. Индуцир-ет в ГП вихревые токи. Они созд-ют вторич. Эл-магн. Поле, кот. индуц-ет в прием.катушке ЭДС по вел-не прямо пропорц. Уд. Электропровод-ти G. Зонды, примен. на практике имеют большее кол-во катушек. Доп. к основ. катушкам дают доп. фокусир. генер. и прием. катушки. Их располож-е опр-ся эксперимент-но, чтобы этим методом методом выделять min-но тонкие пласты. В отличие от обычных эл.зондов в ИМ не треб. непосредств. контакта м/у установкой и ГП. Преим-ва: 1. ИМ позв. проводить измер-я в скв заполеннных жидкостью, не провод. эл.ток.-РНО для извлечения керна с сохр. его естеств. нефтенасыщ-я. 2. ИМ эффективен при изучении низкоомных разрезов. 3. ИМ при небольшой зоне проникновения позв. оценить истин. сопр-е но только в комплексе с др.методами: град.зондами и БМ. Недостаток- при сопр-ии >60 Ом ИМ практически не расчленяет разрез. Хар-ки зондов ИМ Радиальный-изображ-ет зав-ть геом. фактора бесконечного по длине цилиндра радиусом R от величины этого радиуса. ГЕом-йфактор-доля показ-й, обусловл.к-л обл-ю среды. Вертик. хар-ка- изображ-ет зав-ть геом. фактора G слоя от его толщины h,м при усл., что серед. зонда совп. со сред.точкой слоя
15 Вопрос Микробоковой метод
МБК позволяет точно определить сопротивление промытых пород в скважинных, пробуренных на высокоминерализованном буровом растворе или тогда, когда толщина глинистой корки превышает 1.5 см.
МБМ(МБК) заключается в измерении сопротивления малыми фокусированными зондами. Зонд содержит кольцевые электроды, один -экранный Аэ1, два измерит. M,N и один токовый- А0. Кольцевые электроды вмонтированы в резиновый башмак, прижимаем к стенке скв. Расстояния между электродами 1,25-25 см. Электродная аппаратура обеспечивает такое условие, что ∆UMN =0. Т.е. этот метод позволяет выделить пропластки малой толщины 10-20 см, в отличии от микрозондов в МБМ регестрируется гораздо больше диапозон сопротивления. Кривая МБК регестрируется одновременно с кривой микро- каверномера, что даёт возможность учитывать влияние глинистой корки на показания МБК и определять удельное электрическое сопротивление промышлен. зоны. МБК позволяет оценить коэффициент нефте-газоносности в промышленной зоне и соотвественно рассчитать коэф. Вытеснения. Квыт =(кнг-кнг.ост)/кнг