- •Билет 1
- •1.Геофизические исследования скважин (гис). Задачи, решаемые геофизическими методами исследования скважин. Скважина как объект геофизических исследований
- •№2. Билет №2
- •1. Классификация методов гис.
- •№3 Билет №3
- •Билет №4
- •1. Правила определения границ пластов (разной мощности, высокого и низкого сопротивлений, градиент - и потенциал - зондов) по диаграммам метода кс.
- •2. Решаемые геологические задачи бэз. Выделение пластов-коллекторов по результатам бэз.
- •Экзаменационный билет №5
- •1. Бэз. Типы кривых зондирования. Интерпретация кривых бэз.
- •2. Метод потенциалов собственной поляризации (пс). Естественные электрические поля в скважинах. Обработка и интерпретация диаграмм пс. Выделение пластов-коллекторов.
- •3. Определение состава флюида в стволе скважины
- •Экзаменационный билет №6
- •1. Микрозондирование (мкз). Выделение пластов-коллекторов по диаграммам мкз.
- •2. Интерпретация кривых стационарных нейтронных методов.
- •3. Какие геофизические методы эффективны при контроле обводнения нефтяных пластов в скважинах, обсаженных стальными трубами? Газовых пластов?
- •Экзаменационный билет №7
- •1. Методика проведения работ гм. Определение глинистости.
- •2. Интерпретация кривых импульсных нейтронных методов.
- •3. Определение пористости и характера насыщения коллекторов по диаграммам нейтронных методов.
- •Экзаменационный билет №8
- •1. Гамма-гамма-каротаж (ггк). Метод рассеянного гамма - излучения.
- •3) 3. Методы операций в скважинах.
- •Экзаменационный билет №9
- •1. Основные модификации ггк. Физические основы, интерпретация кривых, определение коллекторских свойств пластов
- •3. Определение коэффициента пористости по данным акустического метода
- •Билет №10
- •Экзаменационный билет №11
- •Экзаменационный билет №12
- •2. Почему в скважинах, заполненных раствором на нефтяной основе, не возможен каротаж обычными зондами кс? Какие методы дадут хорошие результаты при этих условиях? Обоснуйте.
- •Билет№13
- •1.Метод сопротивления экранированного заземления. Физические основы, аппаратура, его достоинства и ограничения
- •2. Метод кажущегося сопротивления (кс). Зонды для работ методом кс. Методика и техника проведения метода кс.
- •3. Методы контроля технического состояния скважин.
- •Билет№14
- •1. Инклинометрия скважин.
- •3. Естественные электрические поля в скважинах. Обработка и интерпретация диаграмм пс. Выделение пластов-коллекторов.
- •Билет №15
- •Взаимодействие ионизационных излучений с окружающей средой.
- •Билет №16
- •2. Решаемые геологические задачи, физические основы, аппаратура метода бк
- •3. Определение коэффициента пористости по диаграммам ак
- •Билет №17
- •Область применения индукционного каротажа (ик). Преимущества и недостатки индукционного каротажа.
- •2. Нейтронные свойства основных породообразующих элементов
- •Билет №18
- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ннк-т)
- •3. Методика проведения геотермических исследований. Как применяется при контроле разработки месторождений нефти и газа.
- •Экзаменационный билет №19
- •Экзаменационный билет №20
- •1. Назначение, принцип действия и устройство дистанционного электрического инклиномера. Построение инклинограмм и их использование.
- •Экзаменационный билет №21
- •Экзаменационный билет №22
- •3. Автоматизированные системы обработки и интерпретации данных гис-контроля. Современные обрабатывающие комплексы Компьютеризированные каротажные станции
- •Экзаменационный билет №23
- •3. Расходометрия
- •Экзаменационный билет №24
- •3. Стандартный комплекс геофизических методов при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений
- •Билет 25
- •Электрическая характеристика объекта исследований
- •Определение сопротивления пластов
- •1. Геологические задачи, решаемые акустическим методом. Аппаратура, методика проведения работ.
- •2. Задачи, решаемые методом собственной поляризации в терригенных разрезах.
- •3. Каково влияние хлоросодержания на распределение плотности надтепловых и тепловых нейтронов в среде с различным водородосодержанием?
- •2. Задачи, решаемы с помощью пс
- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
- •Нейтрон-нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам
- •1. Классификация методов каротажа. Круг задач, решаемых каротажом.
- •2. Приведите примеры обращенного и последовательного зондов, вычислите характеристики зондов и приведите примеры определения границ пласта этими зондами.
- •3. Как с помощью инклинометрии определяется положение скважины?
- •Билет 28.
- •1. Почему в скважине, заполненной буровым раствором на нефтяной основе, не эффективно проводить исследования методом кс? Рекомендуйте комплекс методов, которые в таких условиях эффективны.
- •2. Естественная радиактивность горных пород.
- •3. Определение интервалов затрубной циркуляции флюидов по данным высокочувствительной термометрии
- •Билет 29
- •2. Перечислите физико-химические процессы, вызывающие образование естественных электрических полей в скважинах.
- •3. Классификация методов электрического каротажа
- •3.Электрические методы
- •Экзаменационный билет №30
- •2. Методы по контролю качества цементирования скважины (термометрия, ггк, ак)
- •3.Определение границ пласта с помощью диаграмм гамма-методов.
- •Экзаменационный билет №31
- •Экзаменационный билет №32
- •2. Проведение акустических исследований и интерпретация их результатов
- •Экзаменационный билет №33
- •Экзаменационный билет №34
- •1. Основные законы теплопроводности и тепловые свойства горных пород
- •Экзаменационный билет №35
- •3. Что такое детекторы гамма-квантов и нейтронов, используемые в скважинных радиометрах? Объясните принцип работы аппаратуры радиоактивных методов.
- •Экзаменационный билет №36
- •Экзаменационный билет №37
2. Задачи, решаемы с помощью пс
С помощью метода ПС можно решать различные задачи, например:
литологическое расчленение разреза (по глинистости) в терригенных коллекторах;
выделение коллекторов (для коллекторов αПС = 1, а для глин αПС = 0);
часто удается построить корреляционную связь между коэффициентом пористости и αПС;
с помощью «метода двух растворов» –– использования двух буровых растворво с разной концентрацией, можно определить минерализацию пластовой воды.
3. Литологическое расчленение разрезов скважин. Как уже отмечалось, метод НГК дифференцирует породы по водородосодержанию.
Как известно, среди осадочных пород наибольшее количество водорода содержат глины в составе химически связанной и поровой воды. Общее содержание воды в глинах может достигать 44%. Поэтому на диаграммах НГК глины выделяются самыми низкими значениями и представляют собой надежный "базовый" или опорный горизонт.
Самые же высокие уровни радиационного гамма-излучения наблюдаются против плотных малопористых известняков, которые могут служить другим опорным горизонтом, с минимальной пористостью (Kn ≈ 1%).
Песчаники и пески не содержат химически связанной воды, вследствие чего даже самые пористые из них отмечаются более высокими значениями НГК, чем глины. Среди гидрохимических осадков наименьшими значениями Inγ выделяются гипсы благодаря высокому (до 48%) содержанию кристаллизационной воды, наибольшими - ангидриты.
Уровень записи Inγx над пластом-коллектором (песчаник) занимает промежуточное положение между глинами и известняками и зависит от пористости и глинистости коллектора.
Определение границ и мощностей пластов. Контакты и мощности пластов в НГК определяются так же, как и в ГК, главным образом, по правилу полумаксимума аномалии.
Определение
коэффициента пористости. Поскольку
показания НГК зависят от полного
водородо-хлоросодержания породы, включая
содержание кристаллизационной воды и
воды, адсорбированной глинистой частью
породы, то наиболее точные результаты
по определению пористости получаются
в карбонатных отложениях. При количественной
интерпретации диаграмм НГК величина
интенсивности Inγ,
снятая против изучаемого пласта,
непосредственно не используется.
Причиной этого являются отсутствие
строгой эталонировки радиометров и
наличие сторонних излучений от самого
источника нейтронов и рассеянного
гамма-излучения, которые очень трудно
учесть полностью.
Если коллектором является известняк,
наблюдаются иные соотношения, так как
сечение захвата кальцита (
=
0,435 барна) в 3 раза больше сечения захвата
кремния (
=
0,13 барна). Поглощением нейтронов ядрами
кислорода и углерода, имеющими очень
малое сечение захвата (
—
соответственно 0,005 и 0,002 барна), можно
пренебречь.
В результате в пласте известняка, заполненного пресной водой или нефтью, только около трети всех нейтронов захватывается водородом, а остальные кальцитом, дающим при захвате нейтронов примерно то же излучение, что и хлор. Поэтому влияние минерализации пластовых вод в известняках оказывается значительно слабее, чем в песчаниках.
При низкой минерализации пластовых вод (малом хлоросодержании) показания НГК зависят главным образом от водородосодержания породы. В случае насыщения коллектора высокоминерализованными пластовыми водами усиливается влияние поглощающих свойств породы (хлоросодержа- ние).
Пористость
по данным нейтронного гамма-каротажа
получают на основании экспериментальных
кривых
Кривые
строят по результатам сопоставления
величин вторичного
излучения,
отсчитанных по диаграмме НГК,
зарегистрированной стандартным для
района зондом НГК, с коэффициентом
пористости пород, определенных по керну
или по данным других промыслово-геофизических
исследований.
В тех
случаях, когда в рассматриваемых горных
породах кристаллизационная вода
отсутствует и поры породы полностью
заполнены нефтью либо слабоминерализованной
водой, построить экспериментальную
кривую
проще.
Построение
кривой
основано
при этом на допущении, что
между
интенсивностью
и
изменением водородосодержания (коэффи
циентом
пористости
)
существует следующая зависимость:
где
—
коэффициент пропорциональности.
'Влиянием
изменения поглощающих свойств пород —
хлоросодержанием на величину интенсивности
вторичного
излучения
при этом пренебрегают.)
