- •2. Параметры исследования керна и шлама
- •3. Геохимические и аэрокосмические исследования
- •4. Методы геофизических исследования скважин
- •5. Характеристика трещинно-кавернозного коллетора
- •8. Электрические методы промыслово-геофизических исследований скважин.
- •9. Комплекс геофизических методов определения перспектив нефтегазоносности континентального шельфа
- •13. Методы дельных геофизических исследований шельфа
- •14.Стандартный комплекс гис поисково-разведочных скважин.
- •Технологические комплексы
- •15. Назначение гравиметрических исследований.
- •17. Акустические методы геофизических исследований морских скважин
- •Акустический метод на головных волнах
- •Акустические методы на отраженных волнах
- •18. Морская сейсморазведка её цели и назначения.
- •25. Аппаратура и методика работ полевых работ сейсморазведки.
- •26. Технология проведений сейсморазведочных работ на глубокой воде.
- •27. Технология проведений сейсморазведочных работ в транзитной зоне.
- •28. Физические и геологические основы гравиразведки.
- •29. Аппаратура и методика полевых работ морской гравиразведки.
- •30. Физические и геологические основы магниторазведки.
- •13. Аппаратура и методика полевых работ морской магниторазведки.
- •35. Форма порового пространства пород
- •41. Классификация коллектора по их важнейшим характеристикам.
- •42. Эффективная и относительная проницаемость пород коллектора нефти и газа.
- •47. Метод потенциалов самопроизвольной поляризации
- •48. Нейтронный методы исследования скважин. Физические основы, назначения.
- •50. Геолого-технологический контроль при бурении морских поисково-разведочных скважин.
13. Методы дельных геофизических исследований шельфа
Детальная площадная сейсморазведка применяется для подробного изучения и разведки небольших участков с целью подготовки площадей для добычи нефти и газа. Профили задаются как вкрест простирания структур, так и вдоль структур. На вытянутых структурах расстояние между профилями должно быть в несколько раз меньшим предполагаемой длины структуры. Изометрические структуры разведываются площадной съемкой по квадратной системе профилей.
Сейсморазведка выполняется, в основном, площадной съемкой методом отраженных волн, редко - методом преломленных волн, причем система наблюдений должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить непрерывное многократное прослеживание отражающих и преломляющих границ. В результате детальной сейсморазведки строятся сейсмические разрезы и структурные карты по одному или нескольким сейсмическим горизонтам.
14.Стандартный комплекс гис поисково-разведочных скважин.
Основная цель комплексирования геофизических методов — обеспечение надежности однозначного решения поставленных геологических задач и определения основных параметров исследуемых объектов и вмещающей среды.
Различают типовые и рациональные комплексы. Типовым называют комплекс
геофизических методов, применение которого целесообразно на данной стадии работ
при изучении объектов определенного типа.
Рациональный комплекс — это экономически обоснованное сочетание методов,
обеспечивающих надежное решение поставленных геологических задач в конкретных
условиях изучаемого района.
В зависимости от решаемых задач различают комплексы широкого и узкого спектра действия или многоцелевые и специализированные
Технологические комплексы
При проведении работ с использованием самолетов, судов, иногда автомашин,
при измерениях в скважинах используют технологические комплексы геофизических
методов. Они позволяют проводить одновременно измерения нескольких геофизиче-
ских параметров.
Оценка изменения мощностей и возраста толщ пород по профилям, перпендикулярным срединно-океаническим хребтам, проводится с помощью гидромагнитной съемки в комплексе с гравиметровыми, термическими наблюдениями, непрерывным сейсмоакустическим профилированием (НСП).
15. Назначение гравиметрических исследований.
Гравиметрическая или гравитационная разведка (сокращенно гравиразведка) —
это геофизический метод исследования строения литосферы, поисков и разведки по-
лезных ископаемых, базирующийся на изучении гравитационного поля Земли. Основ-
ным измеряемым параметром этого метода является ускорение свободного падения.
Региональные исследований- трассировка границ блоков и крупных разломов в фундаменте, оценка глубин залегания его поверхности и т.п. эффективно применят при при поискахи разведке структурных и не структурных ловушек а так же эффектов связанных с нефтегазовыми залежами.
Во-первых, планетарными особенностями Земли (скорость враще-
ния, масса, форма поверхности, внутреннее строение), создающими плавно изменяю-
щееся поле, называемое нормальным. Во-вторых, различием плотности горных пород
и руд, связанным с плотностными неоднородностями среды, образующими аномальное
поле силы тяжести. В задачи гравиразведки входят измерения значений параметров по-
ля силы тяжести, выделение аномальных составляющих гравитационного поля и их
геологическая интерпретация.
От других геофизических методов гравиразведка отличается сравнительно боль-
шой производительностью полевых наблюдений и успешно применяется при решении
самых различных геологических задач с глубинностью исследований от нескольких
метров (при разведке окрестностей горных выработок) до десятков километров (при
определении мощности земной коры и литосферы).
Основы теории и гравиразведки
2.1.1 Сила тяжести и ускорение свободного падения
Плотность горных пород
16. Газовый каротаж скважин.
метод исследования скважин, основанный на определении содержания и состава углеводородных газов и битумов в промывочной жидкости.
Газовый каротаж применяется для оперативного выделения перспективных на нефть и газ участков в разрезе скважины и прогнозной оценки характера их насыщения; интервалов притока пластового флюида в скважину или поглощения фильтрата промывочной жидкости в пласт с целью предотвращения аварийных ситуаций; измерения параметров режима бурения.
При газовом каротаже изучаются суммарный объем и состав углеводородных газов, попадающих в промывочную жидкость в процессе бурения пластов и перемещаемых потоком от забоя к устью скважины. На устье скважины промывочная жидкость дегазируется с извлечением из неё газовоздушной смеси. Затем эта смесь анализируется, в результате чего определяют суммарное объёмное содержание углеводородных газов и состав по содержанию компонентов углеводородных газов. Одновременно измеряются параметры, характеризующие режим бурения, — продолжительность бурения 1 м скважины, расход промывочной жидкости на устье, коэффициент разбавления раствора. Все параметры регистрируются в цифровой или аналоговой форме с учётом углубления забоя за время перемещения жидкости от забоя к устью скважины.
