
- •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 3. Оценить кач-во произведенного замера.
Сравниваем контрольный замер с основным. Выявляем погрешность
абсолютная: основной замер минус контрольный;
относительная погрешность: абсолютная погрешность делим на контрольный замер и умножаем на 100 %.
Также качество оценивается по заголовку (наличие всех предусмотренных данных)
Билет №3
Вопрос 1. Принцип измерения физ.Свойств и факторы
В скважину опускается скважинный прибор, содержащий датчик (для каждого метода свой). Прибором создается какое-либо поля в скв.условиях .
Датчик измеряет параметры физических полей , которые далее преобразуются в электрические сигналы. Эти сигналы по кабелю подаются в так называемые каротажные станции. В них они автоматически регистрируются при подъеме кабеля с глубинным прибором и датчиком поля, производимом со скоростью от 200 до 5000 м/ч. Результатом каротажа являются диаграммы или кривые: кажущегося электрического сопротивления, потенциалов собственной поляризации пород, интенсивности гамма-излучения, плотности тепловых и надтепловых нейтронов, температуры, скорости и времени распространения упругих колебаний и др.
Вопрос 2. Источники нейтронов. Назначение, их параметры.
В природе не существует естественных радиоизотопов, которые непосредственно излучали бы нейтроны, исключая некоторые изотопы тяжелых элементов при спонтанном делении и короткоживущие изотопы, испускающие запаздывающие нейтроны. Однако имеются ядерные реакции, с помощью которых нейтроны получаются косвенно.
Образование нейтронов происходит в результате реакций поглощения типа (а, п) или (у, п) ядрами некоторых элементов (мишени) альфа-частиц или гамма-квантов, испускаемых радиоактивными изотопами (излучатели).
В источниках, основанных на реакции (а, п), образование нейтронов происходит по следующему принципу. Например, ядро бериллия, используемое в качестве мишени, поглощая альфа-частицу (Не) испускаемую излучателем, превращается в ядро углерода с выделением некоторой энергии (экзотермическая реакция). В результате образуется нейтрон:
Возникновение
нейтронов в источниках, основанных на
реакции (у, п) происходит в результате
пороговых эндотермических реакций,
например
Эти реакции имеют практическое значение—на них основаны небольшие портативные нейтронные источники (табл. 3).
В источниках быстрых нейтронов в качестве альфа-излучателя используют полоний, плутоний, радий, америций, актиний, а в качестве мишени — бериллий или бор. В фотонейтронных источниках нейтронов мишенью является бериллий или дейтерий, гамма-излучателями — радиоизотопы радия, натрия, сурьмы, лантана, иттрия и др.
Источник нейтронов представляет собой чаще всего порошкообразную смесь альфа- или гамма-излучателя с мишенью, упакованную в герметически запаянную ампулу, которая защищена латунным кожухом. Источники испускают нейтроны сложного энергетического состава. Скорость распада ампульных источников нейтронов определяется периодами полураспада альфа- или гамма-излучателей. Ампульные источники характеризуются выходом нейтронов при одном и том же содержании препарата альфа - или гамма-излучателя и вещества мишени, который во многом зависит от способа их приготовления.
В радиометрии скважин наибольшее практическое применение имеют полоний-бериллиевые (Ро+Ве) и плутоний-бериллиевые (Рu+Ве) источники быстрых нейтронов. У радий-бериллиевых и радий-борных источников есть существенный недостаток—высокая интенсивность гамма-излучения, сопровождающего выход каждого нейтрона. У полониево-бериллиевых источников выход сопровождающего гамма-излучения на четыре порядка ниже, чем у радий-бериллиевых. С этой точки зрения еще более перспективно применение плутониевых источников, у которых гамма-фон практически отсутствует.
Ампульные нейтронные источники имеют и другие недостатки, снижающие эффективность радиометрических исследований скважин: опасность облучения обслуживающего персонала, немонохроматичность энергетического спектра и относительно малая энергия испускаемых нейтронов, изменение выхода нейтронов во времени вследствие радиоактивных препаратов, трудность создания в скважине нестационарных нейтронных полей. От большей части перечисленных недостатков свободны скважинные генераторы нейтронов, которые применяются в геофизике в качестве источников быстрых нейтронов. В скважинных генераторах нейтронов используются ядерные реакции, возникающие при бомбардировке мишени, которая представляет собой один из легких элементов (дейтерий, бериллий и др.), потоком быстрых нейтронов.