
- •Вопрос 1. Дать понятие о скважинной телеизмерительной системе, основных элементах входящих в её состав и их назначении.
- •Вопрос 2. Аппаратура электрического каротажа. Назначение, из каких элементов состоит
- •Вопрос 3. Выделить пласт-коллектор
- •Вопрос 1. Рассказать о физ. Свойствах пород и факторы, влияющих на их значение.
- •Вопрос 2. Аппаратура индукционного каротажа. Принцип работы, из каких элементов состоит.
- •Вопрос 3. Оценить кач-во произведенного замера.
- •Вопрос 1. Принцип измерения физ.Свойств и факторы
- •Вопрос 2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.
- •Вопрос 3. По кс выделить пласт большой мощности высокого сопротивления,опр.Границы.
- •Вопрос 1. Характеристика объекта исследования скважин
- •Вопрос 2. Детекторы нейтронов. Назначение, устройство, принцип действия.
- •Вопрос 3. По пс выделить пласт песчаника, определить его границы и мощность
- •Вопрос 1. Теоретические основы электрокаротажа
- •Вопрос 2. Аппаратура ггк и нгк, отличительные особенности применяемой аппаратуры
- •Вопрос 3. Построить кривую бкз, опр-ть наличие и тип зоны проникновения
- •6. На кальке откладывают по вертикали уд. Сопротивление бурового раствора, а по горизонтали диаметр скважины (значения берут из выданной таблицы) . Найденная точка называется крестом скважины.
- •7. Из выданной таблицы по вертикали откладывают значения уд.Сопр-я, а по горизонтали соотв-ю длину зонда. Соединяют найденные точки плавной линией и называют фактической кривой зондирования.
- •8. Далее совмещают фактическую кривую бкз с одной из теоретической. При этом координатные оси должны быть параллельны, а крест скважины на кальке должен совпадать с крестом палетки.
- •Вопрос 1. Необх-ть применения бкз,устр-во апп.
- •Вопрос 2. Аппаратура ак. Назначение, устройство зонда.
- •Вопрос 3. По мкз- опред-ть литологию
- •Вопрос 2. Аппаратура сгдт-нв. Назначение, принцип работы
- •Вопрос 3. 7привести шифр градиент зонда и определить его параметры
- •Вопрос 2. Аппаратура срк-01. Назначение, компоновка
- •Вопрос 3. 8привести шифр потенциал зонда и определить его параметры
- •Вопрос 1. Обьяснить теорию мкз,его особенности и устр-во аппаратуры
- •Вопрос 2. Назначение и устройство детекторов у-излучения. Принцип их работы
- •Вопрос 3. По гк выделить пласт глин,определить границы,мощность
- •Вопрос 1. Теоретические основы пс.Схема регистрации, значение элементов
- •Вопрос 2. Каверномеры-профилемеры. Назначение, принцип работы.
- •Вопрос 3. По нгк выделить высокопористый пласт песчаника и пласт глин
- •Вопрос 1. Явление радиоактив-ти,природа и свойства альфо бета гамма излучений
- •Вопрос 2. Аппаратура контроля за разработкой месторождений. Из каких элементов она состоит, объясните их назначение.
- •Вопрос 3. По сгдт опр-ть уровень подъема цемента и интервалы некач цементир.
- •Вопрос 1. Основы метода гк прим-я апп и её устр-во
- •Вопрос 2. Расходомер механический. Назначение, принцип работы
- •Вопрос 3. Пользуясь геотермограммой рассчитать значение геотермического градиента
- •Вопрос 1. Основы метода нгк устр-во апп,назначение элементов
- •Вопрос 2. Расскажите, какое вспомогательное оборудование применяется при гис и их назначение.
- •Вопрос 3. По диаграмме ак определить скорость распространения волны в плотных породах.
- •Вопрос 1. Назначение и устройство детекторов гамма-излучений. Принцип их действия.
- •Вопрос 2. Расскажите о типах каротажных станций, их назначение, из каких блоков она состоит.
- •Вопрос 3. По ак опр-ть интервал отсутствия цемента за колонной
- •Вопрос 1. Основные отличия методов ггк от нгк
- •Вопрос 2. Каротажный подъемник. Устройство, кинематическая схема подъемника.
- •Вопрос 3. По цм-8-10 опр-ть интервалы неравномерного распред цемента за колонной.
- •Вопрос 1. Понятие упругая волна, какие сущ. Волны, какими параметрами хар-ся, параметры и как влияют
- •Вопрос 2. Назначение каротажного кабеля, его обозначение и устройство.
- •Вопрос 3. По кавернограмме построить литологический разрез
- •Вопрос 1. Основы ак,устр-во апп,принцип действия
- •Вопрос 2. Какие существуют источники у-излучения. Их назначение и в какой аппаратуре применяются их параметры.
- •Вопрос 3. Инклинометрия, опр-ть величину смещения забоя
- •Вопрос 1. Задачи, решаемые при контроле технического состояния скважин.
- •Вопрос 2. Назначение, устройство, принцип работы излучателей в аппаратуре акустического каротажа.
- •Вопрос 3. По пс и кс найти пласт-коллектор и положение внк
- •Вопрос 1. Методы контроля за разработкой месторождений проводятся в действующих скважинах
- •Вопрос 2. Термокондуктивный индикатор притока. Назначение, принцип работы.
- •Вопрос 3. По рез-там свойств жид-ти опр-ть положение внк
- •Вопрос 1. Объясните теоретические основы метода расходометрии. Какие при этом решаются задачи. Какие существуют типы расходомеров. Устройство и принцип действия.
- •Вопрос 2. Назначение, принцип работы влагомера.
- •Вопрос 3. По данным исследований методов расходометрии построить интегральную и дифференциальную кривую притока.
Вопрос 2. Каротажный подъемник. Устройство, кинематическая схема подъемника.
Для спуска и подъема скважинных приборов и зондов на геофизическом кабеле при проведении ГИС используются каротажные подъемники. Каротажный подъемник устанавливается на отдельном автомобиле и работает совместно с самоходной каротажной лабораторией. В каротажной станции на одном автомобиле монтируется аппаратура каротажной лаборатории и каротажный подъемник.
Каротажные подъемники и станции подразделяются на самоходные и несамоходные (стационарные), несамоходные, в свою очередь — на сухопутные, морские и переносные (разборные).
Вопрос 3. По цм-8-10 опр-ть интервалы неравномерного распред цемента за колонной.
В области неравномерного распределения цемента за колонной кривые интенсивности вторичного гамма-излученя расходятся.
Билет №16
Вопрос 1. Понятие упругая волна, какие сущ. Волны, какими параметрами хар-ся, параметры и как влияют
Упругая волна-процесс последовательной передачи деформации. Сущ.: продольная- вдоль; поперечна- перпенд движению частиц, растяжения и сжатия- при распр. волны вдоль оси трубы, они бывают в обсадных колоннах, релеевские волны-они возникают на границе м/у твердым телом и жид-ю, преломленные, отраженная. Параметры: амплитуда, частота, период, скорость хар-ся временем.
Типы волн. Акустические (звуковые) волны представляют собой упругие механические возмущения, которые распространяются с конечной скоростью в твердых, жидких и газообразных телах и осуществляют перенос энергии без переноса вещества
Различают следующие типы волн: продольные Р, поперечные S. Если колебания частиц среды происходят в направлении распространения волны, создавая попеременно области разряжения и сжатия (рис. 69, а), то говорят о продольной Р волне. Возникающие при этом деформации среды вызывают, изменения ее объема. Напротив, в поперечной S волне частицы колеблются перпендикулярно к направлению распространения волны (рис. 69, б) по криволинейным траекториям, создавая деформации сдвига (изменения формы тела без изменения объема).
Продольные волны распространяются в жидких, газообразных и твердых телах; поперечные волны — только в твердых телах. В жидкостях и газах их возникновение невозможно, так как последние не обладают упругостью формы. Продольные и поперечные волны — основные типы волн, регистрируемые при АК.
Кроме упомянутых типов волн на границах твердого тела с жидкостью или газом возникают поверхностные релеевские волны, интенсивность которых убывает с глубиной. Скорость релеевских волн составляет примерно 0,9 от скорости S-волн. В обсадных колоннах поверхностные волны не распространяются.
Распространение упругих волн в среде характеризуется многими параметрами. Основные параметры, регистрируемые при АК и используемые для определения физических и коллекторских свойств пород, — это скорость распространения υ волны и обратная ей величина ∆Т— интервальное время ( ΔТ = 1/υ) , амплитуды А волны, эффективное затухание α, частота f и связанная с ней длина волны λ.. Эти параметры зависят от пористости, плотности и насыщения пор пород- коллекторов.
В сцементированных осадочных породах (глинах, песчаниках, карбонатах) vp изменяется от 2500 до 7300 м/с, vs — от 1500 до 4200 м/с. В рыхлых несцементированных породах vp снижается до 900 — 2500 м/с, а в неуплотненных четвертичных осадках вблизи дневной поверхности — до 200 — 1500 м/с. Скорость поперечной волны в таких породах составляет несколько сотен метров в 1 с и ее не удается зарегистрировать при АК-
В воде и глинистых растворах vp изменяется от 1500 до 1750 м/с в зависимости от минерализации, давления и температуры; в нефти она составляет примерно 1300 м/с при атмосферном давлении и комнатной температуре, увеличиваясь с ростом давления и уменьшаясь при повышении температуры. В газах скорость продольной волны 500 — 600 м/с при давлениях и температурах, характерных для условий залегания газовых коллекторов.
В породах постоянного литологического состава скорости продольной и поперечной волн (интервальное время ΔТ) определяются пористостью, характеристиками флюидов (жидкость, газ), заполняющих поры, а также разностью давлений на скелет породы и поровый флюид.