
- •Критерии выделения перспективного объекта. Характеристики степени перспективности объекта.
- •2. Граничные параметры характера насыщения объекта.
- •3. Влияние на уэс осадочных г.Ппородообразующих минералов и примеси рудных минералов. Возможная причина низкоомности продуктивных коллекторов.
- •4. Влияние на уэс осадочных г.П. Порового пространства. Возможная причина низкоомности продуктивных коллекторов.
- •5. Влияние на уэс осадочных г.П. Пластовых флюидов. Возможная причина низкоомности продуктивных коллекторов.
- •6,7.Радиальная характеристика водоносного, нефтеносного пластов при изучении методом сопротивлений.
- •8. Этапы построения практических кривых зондирования (бэз)
- •9. Способы определения границ пластов-коллекторов.
- •10. Правила определения типов отсчетов и снятия их с диаграмм бэз.
- •11. Типы кривых зондирования (бэз).
- •12. Ограничения применения метода бэз по скважинным и пластовым условиям.
- •13. Характеристика диаграмм обычных микрозондов, решаемые задачи.
- •14. Измерение семиэлектродным фокусированным зондом. Диаграмма бк.
- •15. Измерение трехэлектродным фокусированным зондом. Диаграмма бк.
- •16. Фокусированные микрозонды. Диаграммы мбк
- •17. Условия эффективности применения бк.
- •18. Пс. Формула Нернста
- •19. Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в песчаном пласте
- •20. Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в глинистом пласте Наблюдается положит. Потенциал.
- •21. Диаграммы метода сп. Соотношение между регистрируемой и статической амплитудами сп. Диаграммы метода пс
- •22.Общие закономерности изменения аномалии сп в разрезе скважины.
- •23. Относительная амплитуда аномалии пс, ее использование для определения литологии и подсчетных параметров.
- •24. Ограничения применения метода пс по скважинным и пластовым условиям.
- •25. Виды и хар-ки взаимодействия гамма-излучения с веществом г.П.
- •26. Инерционность и осреднение измерений радиоактивного излучения. Коэффициент снижения регистрируемой амплитуды радиоактивных методов. Выбор параметров регистрации.
- •27. Форма кривых гм против пластов повышенной радиоактивности.
- •28. Определение коэффициента глинистости на основе опорных пластов по диаграммам гм
- •29. Возможные причины отличия значения коэффициента глинистости, полученного из метода пс, от значения коэффициента глинистости, полученного из метода гм
- •30. Ограничения применения гм по скважинным и пластовым условиям.
- •31. Источники и энергетическая характеристика нейтронов.
- •32. Виды и характеристики взаимодействия нейтронов с веществом горных пород.
10. Правила определения типов отсчетов и снятия их с диаграмм бэз.
Методика БЭЗ закладывается в изменении 𝝆к с помощью нескольких градиент-зондов, чем больше длина зонда, тем больше радиус его исследования. Размеры и типы зондов зависят от характера изучаемого заряда. ТИПЫ ОТСЧЕТОВ: Если h/dc < 16, то максимальный, Если 25>h/dc >16, то оптимальный, Если h/dc > 25, то средний.
11. Типы кривых зондирования (бэз).
1- двухслойные(а- сопротивление пласта выше сопротивления бурового раствора; б- сопротивление пласта ниже сопротивления бурового раствора )
2- трехслойная при проникновении фильтрата бур.раствора, снижающая сопротивление пласта.
3- трехслойная при проникновении фильтрата бур.раствора, повышающего сопротивление пласта.
4- в пласте высокого удельного сопротивления ограниченной мощности.
5- крест кривой.
12. Ограничения применения метода бэз по скважинным и пластовым условиям.
Необсаженные скважины
Буровой РВО
Вертикальные скважины
Не для резко неоднородных пачек пластов
Не для пластов очень высокого У.Э.С.
Не для очень низких значений ρс
13. Характеристика диаграмм обычных микрозондов, решаемые задачи.
Хар-ка:
Если породы прочные, то диаграммы микрозондов изрезаны;
Если глинистые породы, то МГЗ и МПЗ примернро одинаковы;
Еслипорода- коллектор, то показания МПЗ больше показаний МГЗ.
Задачи микрозондирования:
1. Определение границ тонких пластов неразрушаемых пород. Определяются по точкам перегиба.
2. Регистрация каверн.
3. Выделение пластов-коллекторов.
14. Измерение семиэлектродным фокусированным зондом. Диаграмма бк.
В семиэлектродном зонде электроды изолированы (смонтированы на гибком кабеле или на изолированной трубе). Имеются 3 однополярных токоэлектрода А1, А0, А2 и 2 пары измерительных (управляющих) NM1, NM2. Через электроды А1, А0,А2 пропускают ток одной полярности. Сила тока, протекающего через фокусированные электроды, регулируется так, чтобы не зависимо от сопротивления горных пород и сопротивления бурового раствора обеспечить равенство потенциалов А0, А1, А2. Это условие отслеживается управляющими электродами. Условие сохранения равенства потенциалов между токовыми электродами, будет выполняться, если разность потенциалов между двумя парами измерительных электродов NM1, NM2 поддерживать равной нулю:∆U NM1=∆U NM2=0
Поскольку потенциалы электродов А0 иА1, А2 оказываются равными, то ток не может течь вдоль скважины, а направляется сфокусированным пучком в пласт. Измеренное значение удельного кажущегося сопротивления называется эффективным
ρк = К*(∆U/I)
К – коэффициент зонда
I – сила тока, стекающего с электрода
∆U – измеряемая разность потенциала между удаленным электродом N и управляющим электродом
параметр фокусировки q=Lобщ.-L/L, где Lобщ расстояние от А1 до А2, А0 – точка записи; L = О1О2, О1 – середина расстояния между одной парой электродов, О2 – между электродами другой пары.
С увеличением параметра фокусировки уменьшается влияние скважины и зоны проникновения фильтрата бурового раствора , но возрастает влияние мощности пласта на кажущиеся сопротивление.
Диаграмма БК