
- •(1). Цель и задачи гис.
- •4 Основных направления:
- •2. (24). Импульсный нейтрон-нейтронный метод.
- •(40). Корреляция разрезов скважин по данным гис
- •(39). Оценка характера насыщения пластов – коллекторов.
- •1. (3). Задачи геологической интерпретации материалов гис:
- •2. (11). Метод пс (сп)
- •3.(25). Акустический метод.
- •12. Диффузионно-адсорбционные потенциалы
- •35.Выделение коллекторов по данным гис
- •20. Гамма-гамма метод плотностей
- •33. Литологическое расчленение разрезов скважин по данным гис
- •4. Боковое электрическое зондирование
- •19. Гамма метод
- •36. Определение коэффициента пористости по данным гис
- •27. Ядерно-магнитный метод
- •38. Определение коэффициента нефтегазонасыщения по данным гис
- •1. По формуле Дахнова-Арчи:
- •6 Типы кривых зондирования
- •Вопрос 32
- •Вопрос 9 Коэффициент зонда
- •Вопрос 21 Спектрометрический гамма метод(скг)
- •Вопрос37 Определение коэффициента проницаемости по данным гис
- •Вопрос 8 Методики (способы) определения истинного удельного электрического сопротивления гп.
- •Вопрос 18 Виды радиоактивных методов гис
- •Вопрос 41 Построение различных геолого-геофизических схем и карт с использованием материалов гис
- •11 Билет
- •30. Специальные геофизические исследования скважин
- •13. Микрозондирование
- •34.Типы коллекторов и их индентификация по данным гис
- •33. Литологическое расчленение разрезов по данным гис
- •31. Обязательный комплекс гис в интервале детальных исследований.
- •16.Индукционный метод
- •15 Вопрос Микробоковой метод
- •29. Метод двух растворов.
- •23. Нейтронный метод по тепловым нейтронам
- •22. Метод изотопов.
Билет 1
(1). Цель и задачи гис.
ГИС – часть прикладной геофизики, заключающаяся в бескерновой разрезов скважин.
Цель изучение разрезов скважины – поиск и разведка полезных ископаемых.
4 Основных направления:
1) изучение геологического разреза скважин
2) оценка технического состояния ствола скважины
3) контроль за разработкой месторождения нефти, газа конденсатов
4) прострелочно – взрывные и др. работы в скважинах
Каротаж – придумали Конрад и Морис Шлюмберже.
Задачи:
литологическое расчленение разрезов скважин
выделение коллекторов.
Коллектор – ГП, способная содержать и отдавать при разработке полезный флюид:
- гранулярный
- межзерновый или поровый
- трещинопоровый
- трещинопоровый ковернозный
2. (24). Импульсный нейтрон-нейтронный метод.
Породы облучают кратковременными потоками быстрых нейтронов и изучают результаты их взаимодействия с окружающей средой.
В качестве источника используют скваженный генератор нейтронов, регистрируют тепловые нейтроны.
Применение:
литологическое расчленение разрезов
определение положения ВНК, ГНК, ГВК, как в разведочных, так и в эксплуатационных скважинах
на рудных – определение содержания элементов с повышенными нейтронными свойствами
Импульсный метод отличается от обычного нейтронного метода – глубинностью исследований.
(40). Корреляция разрезов скважин по данным гис
Корреляция заключается в выделении пластов –реперов и в определении глубины из залегания в разных скважинах.
В качестве реперов выбираются пласты, которые удовлетворяют двум требованиям:
Должны создавать аномалии на каротажных диаграммах
Прослеживаются на большой площади
Различают:
Общую локальную
Общую региональную
Детальную
Общая локальная – сопоставление всего разреза скв. В пределах одной разведочной площади или месторождения
Общая региональная - сопоставление между собой разрезов одновозрастных отложений, вскрытых скважинами на соседних разведочных площадях или месторождениях.
Детальная - сопоставление в скважинах адекватных пластов, пропластков, зональных интервалов продуктивных горизонтов (эксплуатационных объектов) для изучения их фациальной изменчивости, границ выклинивания, распространения по площади.
Билет №2
1. (20). Гамма-гамма метод плотностей
И
нтенсивность
рассеянного гамма-излучения регистрируется
индикатором и зависит от плотности п.,
длины зонда, активности и природы
источника первичного гамма-излучения.
По мере увеличения плотности рассеивающей
среды интенсивность гамма-излучения
сначала возрастает до max,
а затем падает. Повышение интенсивности
регистрируемого излучения в области
малых плотностей обусловлено увеличением
кол-ва рассеянных гамма-квантов в связи
с ростом числа электронов в ед. объёма
породы. Положение max
на кривой зависит от длины зонда и
начальной энергии гамма-квантов. С
повышением Е первичного излучения и
уменьшением длины зонда max
смещается вправо. С
увеличением плотности пород интенсивность
рассеянного гамма-излучения падает.
Глубинность
исследования в большей степени зависит
от длины зонда. Для определения пористости
ос.г.п. оптимальной длиной зонда является
40 см. Этот метод позволяет расчленять
геол.разрез, выделять различные ПИ,
опр-ть пористость п. Ангидрит-min,
слабопористые разности доломита и
известняка-неск-ко повышенные
значения.Max-в
кавернах, глины. Высокие показания у
пластов-коллекторов.
2. (2) . История развития ГИС и связь с другими дисциплинами.
ГИС важнейшее и неотъемлемое звено в геологических, буровых и эксплутационных работах, проводимых на нефтяных и газовых промыслах месторождений, угольных и рудных месторождениях.
Температурное измерение, проведение которого было начато во II половине 19века. В России первые измерения проведены в 1906-1916 годах, известным русским геологом – нефтяником Голубятниковым. Он провел температурные измерения в 300 скважинах Дагестана и Азербайджана и поэтому датой зарождения является 1906 год.
Электрический метод создан в 1926 – 1928 гг. братьями Конрадом и Морисом Шлюмберже.
В 1931г. – метод ПС (СП), академик Губкин.
Общее число геофизических партий в СССР в 1932г. Было в 1,5 раза больше, чем в остальном мире.
1931г. – инклинометрия
1932 – 1935гг. – стреляющие перфораторы
1946г. – боковой каротаж.
1948г. – индукционный каротаж ИК (американский геофизик Даль)
…. г. – радиоактивные методы ГИС, зародились в СССР
1933 -1934г. – метод гамма – каротажа ГК (ГМ), Горшков Г.В., Курпатов
1941г. – создан метод нейтронно – гамма каротажа ИГК (ИГМ), ( Бруно Понтекорво)
1932г. – газометрия
50-е гг. 20века – возник акустический каротаж (Дахнов, Камаров, Леонтьев, Булатов)