- •Електрохімічні методи каротажу
- •Електричний каротаж
- •3 Мікрозондові модифікації каротажу
- •4 Електромагнітні і магнітні методи
- •Гамма-каротаж
- •Нейтронний каротаж
- •Термометрія свердловин
- •Акустичний каротаж свердловин (ак)
- •9 Вивчення технічного стану свердловин.
- •10 Спеціальні операції в свердловинах
- •1. Поляризация электродов.
- •2. Потенциалы движения
- •4. Гальванокоррозия
- •1.2 Каротаж вызванной поляризации (вп)
- •2. Электрические методы исследования скважин (электрокаротаж)
- •2.1. Понятие кажущегося сопротивления (ес)
- •2.2. Боковое каротажное зондирование (бкз)
- •2.3. Резистивиметрия
- •2.4. Боковой каротаж (бк)
- •3 . Микрозондовые модификации каротажа кажущегося сопротивления
- •3.1 Микрокаротаж
- •Аппаратура микрокаротажа мдо-3
- •3.2 Боковой микрокаротаж
- •3.3 Каротаж ближней зоны
- •Магнитные и электромагнитные методы гис
- •4.1. Индукционный каротаж (ик)
- •4.2 Ядерно-магнитный каротаж (ямк)
- •5. Радиометрические и ядерно-физические методы гис
- •5.1. Гамма-каротаж
- •5.2 Метод гк
- •5.3 Метод гк-с
- •5.4 Метод ггк-п
- •5.5 Метод ггк-с.
- •Устройство скважинного прибора ргп-2
- •Нейтронный каротаж
- •6.1. Методы стационарного n-поля
- •Детекторы нейтронов
- •Импульсный генератор нейтронов игн-4
- •7. Термометрия скважин
- •7.1. Метод естественного теплового поля Земли (геотермия)
- •5 .3. Метод искусственного теплового поля
- •8. Акустический кapoтaж (ак)
- •8.2. Ультразвуковой метод
- •8.3. Низкочастотный широкополосный акустический метод
- •8.4. Метод акустического телевидения
Аппаратура микрокаротажа мдо-3
Предназначена для исследования нефтяных и газовых скважин градиент- и потенциал-микрозондами с целью детального расчленения геологического разреза, выделения маломощных прослоев, определение границ и мощности пластов и обнаружения пористых и проницаемых разностей пород.
Питание скважинного прибора осуществляется стабилизированным переменным током частотой 300 Гц от унифицированного генератора каротажной станции (6), а также от выпрямителя (7). (8)-источник переменного тока - промышленная сеть.
Разность потенциалов U измеряется между электродами Мr и Nr (градиент-микрозонд) и МП и NП (потенциал-микрозонд), расположенными на башмаке микроустановки. В качестве электрода NП используется корпус скважинного прибора.
Сигналы DUГЗ и DUПЗ одновременно передаются по одножильному кабелю на основе принципа частотного разделения каналов и частотной модуляции измеряемых сигналов. Для этого разность потенциалов DUГЗ с электродов Мr и Nr (1 канал) подается через трансформатор Тр1 на частотный модулятор (1) с несущей частотой 25.7кГц, а DUПЗ с электродов МП и NП через трансформатор Тр2 на частотный модулятор (2) с несущей частотой 7,8 кГц. С модуляторов (1)и(2) промодулированные по частоте сигналы поступают на усилитель мощности (сумматор) (4) и далее через согласующий трансформатор Тр3 и разделительную емкость С в кабель и на вход измерительной панели (5). Емкость С защищает от постоянного напряжения питания трансформатор Тр1. С этой же целью дроссель L защищает от переменного напряжения блок питания (3).
Б
лок
питания скважинного прибора (3) обеспечивает
питание цепи АВ переменным током и
питания модуляторов (1) и (2), сумматора
(4) постоянным током. В панели (5) измеряемые
сигналы разделяются по частоте и
распределяются по соответствующим
каналам, усиливаются, демодулируются,
выпрямляются. С выхода панели (5) напряжения
постоянного тока, пропорциональное
rКГЗ
и rКПЗ,
подается
на
1 и 2 каналы регистратора каротажной
станции.
3.2 Боковой микрокаротаж
Применяют
зонд с фокусировкой тока основного
токового электрода с помощью дополнительных
экранных электродов. Это уменьшает
влияние на результаты измерения
промежуточного слоя. Практическое
применение получил двухэлектродный
зонд, который монтируется на одном из
башмаков, он состоит из центрального
токового электрода ао
и
однополярного с ним кольцевого электрода
Аэ. При измерениях
потенциалы
электродов Ао
и
Аэ поддерживаются постоянными за счет
автоматической регулировки силы тока,
стекающего с электрода Аэ при постоянном
тока Iо. Благодаря этому ток центрального
электрода собирается в узкий пучок,
перпендикулярный стенке скважины. В
этом случае в цепь тока Iо промежуточный
слой включается последовательно с
породой за стенкой скважины. При таком
соединении сопротивлений СЛ
0 и П
П,
т.е. значительно уменьшается влияние
промежуточного слоя (при hСЛ<1,5см).
В качестве электрода В обычно используют стальной корпус скважинного прибора.
К = К * U / Iо, где
U - потенциал ао (или Аэ) относительно корпуса скважинного прибора.
