
- •1.1. Дать понятие о скважинной телеизмерительной системе, основных элементах входящих в её состав и их назначении.
- •1.2. Аппаратура электрического каротажа. Назначение, из каких элементов состоит.
- •2.2. Аппаратура индукционного каротажа. Принцип работы, из каких элементов состоит.
- •3.2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.
- •Детекторы нейтронов. Назначение, устройство, принцип действия.
- •5.2. Аппаратура ггк и нгк, отличительные особенности применяемой скважиной аппаратуры нейтронный гамма-метод
- •Области применения нгм и решаемые им геологические задачи
- •Аппаратура ак. Назначение, устройство зонда.
- •7.2. Аппаратура сгдт-нв. Назначение, принцип работы
- •8.2. Аппаратура срк-01. Назначение, компоновка
- •9.2. Назначение и устройство детекторов γ-излучения. Принцип их работы
- •Каверномеры-профилемеры. Назначение, принцип работы.
- •11.2. Аппаратура контроля за разработкой месторождений. Из каких элементов она состоит, объясните их назначение.
- •12.2. Расходомер механический. Назначение, принцип работы
- •13.2. Расскажите, какое вспомогательное оборудование применяется при гис и их назначение.
- •Расскажите о типах каротажных станций, их назначение, из каких блоков она состоит.
- •15.2. Каротажный подъемник. Устройство, кинематическая схема подъемника.
- •16.2. Назначение каротажного кабеля, его обозначение и устройство.
- •17.2. Какие существуют источники γ-излучения. Их назначение и в какой аппаратуре применяются их параметры.
- •18.2. Назначение, устройство, принцип работы излучателей в аппаратуре акустического каротажа.
- •19.2. Термокондуктивный индикатор притока. Назначение, принцип работы.
- •20.2. Назначение, принцип работы влагомера. Диэлькометрическая влагометрия
Области применения нгм и решаемые им геологические задачи
Нейтронный гамма-метод применяют для 1)литологического расчленения разреза,2) выделения пластов-коллекторов и 3)определения их пористости, 4) отбивки водонефтяного (ВНК), газоводяного (ГВК) и газонефтяного (ГНК) контактов, 5) а также для выявления элементов с высоким сечением захвата тепловых нейтронов.
Литологическое расчленение разреза по кривым НГМ основано на различии интенсивности радиационного захвата против пород с разным водородосодержанием (см. рис. 92).
Водонефтяной контакт определяется НГМ не по водородосодержанию, а по хлоросодержанию, так как различие в содержании водорода в нефти и воде мало (около 3 %) и не может быть зарегистрировано этим методом в скважинных условиях. Одним из важнейших условий определения ВНК по данным НГМ являются высокая минерализация пластовых вод (более 100 — 150 г/л) и постоянство литологических и коллекторских свойств водоносной и нефтеносной частей пласта. Объемное хлоросодержание в таких условиях в водоносной части пласта выше, чем в нефтеносной, следовательно, водоносная часть будет фиксироваться повышенной интенсивностью
ГГК- это
Методы рассеянного гамма-излучения основаны на измерении интенсивности искусственного гамма-излучения, рассеянного породообразующими элементами в процессе их облучения потоком гамма-квантов. Интенсивность этого излучения зависит от плотности и вещественного состава горных пород (рис.94).
рис 94 Общий вид зависимости интенсивности рассеянного гамма-излучения от плотности пород
Интенсивность рассеянного гамма-излучения, регистрируемая индикатором, зависит от плотности породы, длины зонда, активности и природы источника первичного гамма-излучения. По мере увеличения плотности рассеивающей среды интенсивность гамма-излучения сначала возрастает, достигая максимума, а затем падает (см. рис. 94). Повышение интенсивности регистрируемого излучения в области малых плотностей обусловлено увеличением количества рассеянных гамма-квантов в связи с ростом числа электронов в единице объема породы и, следовательно, с увеличением ее плотности. Последующее уменьшение интенсивности гамма-излучения связано с поглощением веществом части рассеянных гамма-квантов вследствие фотоэффекта.
П
оложение
максимума на кривой рис. 94 зависит от
длины зонда и начальной энергии
гамма-квантов. С повышением энергии
первичного излучения и уменьшением
длины зонда максимум смещается
вправо.
Так как большая часть горных пород обладает плотностью свыше 2*103 кг/м3, то измерение проводят по спадающей части кривой, т. е. с увеличением плотности пород интенсивность рассеянного гамма-излучения падает.
Мощность источника выбирается такой, чтобы рассеянное гамма-излучение превышало естественное гамма-излучение пород в несколько раз и тем самым обеспечивало малую статистическую погрешность регистрации, но не превышало допустимой дозы гамма-облучения обслуживающего персонала
Результаты измерений ГГМ-П выражаются в импульсах в минуту или в условных единицах. Точку записи при ГГМ обычно относят к середине расстояния между источником и индикатором
Плотностной гамма-гамма-метод позволяет расчленять геологический разрез по плотности, выделять различные полезные ископаемые, определять пористость пород. Расчленение разреза ГГМ-П, выделение пластов-коллекторов и полезных ископаемых основаны на различии плотности основных породообразующих минералов. Ангидриты на диаграмме ГГМ-П отмечаются минимальными показаниями, слабо пористые разности доломита и известняка—несколько повы шенными значениями. Максимальные показания ГГМ-П соответствуют кавернам, в которых зондовая часть прибора прилегает к стенке скважины, наиболее высокие показания в ровной части ствола — пластам каменной соли, средние и высокие показания — пористым известнякам, песчаникам и доломитам, а также пластам гипса. Высокими показаниями могут характеризоваться глины, содержащие каверны, а также иногда залегающие в верхней части разреза при ровной стенке скважины (за счет большой водонасыщенности). Низкие показания ГГМ-П характерны для неразмытых глин, расположенных в больших глубинах и имеющих низкую пористость.
С увеличением пористости уменьшается плотность горных пород в однотипном разрезе, поэтому пласты-коллекторы диаграммах ГГМ-П отмечаются высокими показаниями.
Данные ГГМ-П широко используются также для изучения и контроля технического состояния скважин: отбивки цементного камня и муфт на обсадных колоннах,контроля доброкачественности колонны, уровня жидкости скважине.
Отличия ГГК и НГК: разные источники облучения и разные решаемые задачи. (См выше.)