
- •Перечень вопросов к экзамену по петрофизике
- •1. Обоснование граничных значений пористости и проницаемости коллектора по результатам исследования керна
- •2. Влияние глинистости на фэс терригенного коллектора
- •2. Учет глинистости при расчете емкостных свойств терригенного коллектора по данным гис.
- •3. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери в породах и связь с влажностью, пористостью и минеральным составом.
- •4. Характеристические свойства гамма-излучения, сопровождающего взаимодействия нейтронов с веществом горных пород -коллекторов нефти и газа.
- •5. Процессы намагничивания и магнитные характеристики осадочных горных пород.
- •Процессы и законы распределения тепла в горных породах. Основные тепловые характеристики.
- •Температуропроводность
- •7. Типы взаимодействий быстрых и тепловых нейтронов с веществом
- •13. Коэффициенты упругости минералов, скорость распространения в них волн
- •14. Упругие характеристики и скорость распространения упругих волн в идеально упругих сплошных средах и горных породах.
- •15. Уравнение среднего времени оценки пористости горных пород
- •Поглощение упругих волн в горных породах, коэффициенты поглощения и их зависимость от физических свойств пород.
- •Влияние на скорость распространения упругих волн пористости пород, характера насыщения, термобарических условий залегания.
- •Парные и множественные петрофизические связи, способы их получения и применения.
- •Связи типа «керн-керн», примеры применения.
- •18. Связи типа «геофизика-керн», «геофизика-геофизика» условия построения, примеры, достоинства и недостатки.
- •Влияние термобарических условий на характер петрофизических связей.
- •20. Гранулометрический состав; методы определения, влияние на свойства терригенного коллектора.
- •2 1. Методы определения емкости пустотного пространства
- •22. Характеристики структуры пустотного пространства; способы определения
- •23. Водонасыщенность горных пород. Методы определения водонасыщенности гп
- •24. Косвенные методы определения остаточной водонасыщенности пород в лаб. Условиях
- •25. Факторы состава породы и пластовых условий влияющие на уэс пород
- •26. Литолого-петрофизическая модель терригенного коллектора.
- •27. Петрофизическая основа построения модели минералогического состава породы по данным геофизических методов пористости.
- •28. Петрофизическая основа оценки нефтенасыщенности коллекторов по геофизическим методам (электрические, нейтронные, акустические методы гис).
- •29. Петрофизическая основа оценки пористости коллекторов по геофизическим методам.
- •32. Связь уэс нефте-водонасыщенной породы с петрофизическими характеристиками.
- •33. Влияние глинистости на электрические свойства породы – физические основы, способ учета.
- •34. Диффузионно-адсорбционные потенциалы горной породы. Их использование при каротаже.
Температуропроводность
Для отдельных групп и типов пород она изменяется в пределах (2- 20)-10"7 м2/с. Значения а могут быть оценены по Л, ср и 5, Температуропроводность руд гораздо меньше.
Первичный осадок или порода |
Коэф-т теплопроводности |
Удельная теплоемкость |
Коэф-т температуропроводности |
Глина сухая влажная |
0,1—0,2 0,4—3,0 |
- 0,8—3,6 |
- 2,5—11,5 |
Глинистый сланец и аргиллит |
0,2—3,0 |
0,7—1,0 |
5,9—15,3 |
Известняк сухой влажный |
0,7—2,5 0,9—4,4 |
- 0,4-1,7 |
- 3,9-17,0 |
Гранит |
1,1-3,9 |
0,2—1,5 |
3,3—16,5 |
Базальт |
0,4—3,5 |
0,5—2,1 |
3,4—13,4 |
7. Типы взаимодействий быстрых и тепловых нейтронов с веществом
9. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Реакции, используемые в каротаже
10. Определение содержания р/а элементов по характеру р/а спектра
11. Связь естественной р/а с глинистостью и др. петрофизическими характеристиками, причины их существования.
12. Способы изучения р/а образцов горных пород
Методы естественной гамма-активности — интегральный (ГМ) и спектральный
(ГМ-С) — изучают естественную радиоактивность пород, вскрытых скважиной. Естественная радиоактивность обусловлена, в основном, присутствием урана 238U и продуктов его распада, радия Ra, тория Th и радиоактивного изотопа калия 40К. Остальные радиоактивные элементы имеют большие периоды полураспада и низкие концентрации.
Для изучения гамма-активности горных пород в основном] используют удельную массовую qпγ или объемную кпγ эквивалентную гамма-активность, выражаемую в г-экв*Rа/кг породы, или более мелкие величины в пгт-экв*Ra/г породы. Вместо Ra может быть использован эквивалент U, Th или К. При использовании удельной объемной гамма-активности эквивалент выражают в пг-экв-R/m3 породы и в нкг-экв • Ra/кг.
Иногда используют процентное содержание U, Th, Ra или К (по массе). Поскольку гамма-активность породы определяется сравнением гамма-излучения с излучением эталона известной радиоактивности, единицы измерения радиоактивности породы определяются единицами измерения эталона.
Определение эквивалентной гамма-активности породы на радиометре с газоразрядным счетчиком
Теория. Определение эквивалентной гамма-активн. горных пород основывается на сравнении изучаемого образца породы с эталоном известной радиоактивности (гамма-активности), эквивалентной содержанию определенного радиоактивного элемента, выраженной в эквивалентах или в процента от одного из наиболее часто встреч эл-тов.
Сравнение производится по интенсивности счета импульсов от породы Iп и эталона Iэт. Поскольку к регистр. излучению добавляется радиоактивность, созданная космическим излучением, окружающей средой, материалами, из которых изготовлен прибор, все это называетеся Iф, которое регистрируется отдельно и учитывается при определении qпγ.
Формулы справедливы лишь при идентичных геометрических размеров образца и эталона, при отсутствии поглощения гамма-квантов в образце и эталоне, соотв. их химического состава (атомного номера), плотности и спектра излучения.
Измеряют количество импульсов от эталона и фона Nэт+ф за время тэт+ф= 15 мин.
Измеряют число импульсов от породы и фона Nп+ф за время тп+ф = 15 мин.
Измеряют за время т= 15 мин количество импульсов фона N ф, поместив при этом индикатор в гильзу, заполненную NaCl, имеющую насыпную плотность, аналогичную породе а создающую такой же экран от окружающей среды. Сам же NaCl практически не имеет собственной гамма-активн.
Производят расчет интенсивности счета: от породы с фоном Iп+ф = Nп+ф/ тп; от эталона с фоном Iэт+ф = Nэт+ф/ тэт; от фона Iф = Nф/ тф; эффективной гамма-активности породы по формуле1
+ вопрос 7 и 20