
- •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.
15. Измерение трехэлектродным фокусированным зондом. Диаграмма бк.
Трехэлектродный зонд представляет собой длинный цилиндрический электрод, разделенный двумя изолирующими промежутками на три части: А0 – короткий центральный электрод, А1,А2 – длинные симметричные. Через электроды А0,А1,А2 пропускают ток одной полярности. Силу тока регулируют так, чтобы разность потенциалов между тремя электродами была равна нулю. Измеряется разность потенциалов между токовым электродом А0 и удалённым электродом N. Определяют кажущиеся сопротивление
ρк = К*(∆U/I)
К – коэффициент зонда
I – сила тока, текущего через центральный электрод
∆U – измеряемая разность потенциала между токовым электродом А0 и удаленным N.
Диаграмма БК
16. Фокусированные микрозонды. Диаграммы мбк
По данным обычных МЗ хорошо выделяются пласты - коллекторов, имеющих глинистую корку. Однако, в этом случае глинистая корка (непонятное слово) линии тока, что не позволяет количественно оценить сопротивление ближней части проникновения. Для преодоления тих трудностей исп. Фокусированные МЗ
ДИАГРАММЫ ФОКУСИРОВАННЫХ ЗОНДОВ
17. Условия эффективности применения бк.
Высоко УЭС пластов;
Высокая минерализация раствора.
Задачи БК
Изучение ρп тонких пластов (h < 1,2 м).
2. Изучение ρп при ρп / ρс > 100.
3. Изучение ρп при ρп / ρвм > 10.
4. Изучение ρп при ρвм / ρс > 10 .
Со словом эффективный нашлись только эти формулы..
ΔUM1N1 = ΔUM2N2 = 0
- 7
электрондый
18. Пс. Формула Нернста
На контакте двух разных растворов возникает э.д.с, называемая диффузионным потенциалом и определяемая формулой Нернста:
где U и V – подвижности катионов (+) и анионов (-); Т – температура по Кельвину; R –газовая постоянная; F – число Фарадея; h – валентность ионов; С1 и С2 – концентрации, соответственно, более и менее концентрированного растворов; Ксп – коэффициент диффузионного потенциала контакта растворов; ρ1 и ρ2 – удельные сопротивления растворов.
Метод ПС основан на изучении естесв. Постоянных эл. Токов в г.п. Эти токи возникают в скв. И г.п. в рез. Физ. Хим. Процессов.
В рез. Этих процессов возникает ОВР, фильтрационный потенциал и диф.адсорб. пот-л.0
19. Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в песчаном пласте
Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в пласте
Токи ПС диффузионного-адсорбционного происхождения возникают в скважинах при наличии двух предпосылок:
1) присутствии контакта различных по литологическим особенностям (глинистости) пород;
2) разница в минерализации пластовой воды и бурового раствора.
Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в скважине
20. Схема возникновения диффузионно-адсорбционного потенциала в глинистом пласте Наблюдается положит. Потенциал.
диффузионно-адсорбционный потенциал (на границе растворов разной концентрации) – Uда
На контакте двух разных растворов возникает э.д.с, называемая диффузионным потенциалом и определяемая формулой Нернста
где U и V – подвижности катионов (+) и анионов (-); Т –температура по Кельвину; R –газовая постоянная; F – число Фарадея; h – валентность ионов; С1 и С2 – концентрации, соответственно, более и менее концентрированного растворов;
Ксп – коэффициент диффузионного потенциала контакта растворов; ρ1 и ρ2 – удельные сопротивления растворов.
СХЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИФФУЗИОННО-АДСОРБЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПЛАСТЕ