- •1. Место гис в комплексе геологоразведочных работ. Классификация методов. Решаемые задачи.
- •2.Скважина как объект геофизических исследований. Изменение характе-к пласта при его вскрытии. Подготовка скважины и бурового инструмента к проведению гис.
- •4. Слоистая среда с плоско-параллельными границами раздела. Форма кривых пз, гз.
- •5. Петрофизические основы электрических и электромагнитных методов гис.
- •6.Физические основы метода пс. Решаемые геологические задачи. Физические основы метода.
- •8.Каротаж обычными зондами кс. Классификация методов. Типы зондов. Радиальное распределение сопротивлений в пласте.
- •9.Форма кривых кс для пз и гз для мощного и тонкого пластов.
- •10.Бкз. Технология работ. Двухслойные трёхслойные кривые. Принципы интерпретации.
- •12. Микрозондирование: методические основы, принципы интерпретации.
- •13. Резистивиметрия. Техника и методика работ, решаемые геологические задачи.
- •14.Боковой каротаж.Физические основы, типы знодов, кривые сопротивления.
- •1 6. Зонды бокового микрокаротажа бмк. Принципы работы и интерпретации, решаемые задачи.
- •17. Индукционный каротаж. Физические основы: приближённая теория низкочастотного ик (теория Доля). Скин-эффект, геометричсекие факторы.
- •20.Акустический каротаж. Физические основы. Распределние упругих волн на границе двух сред, типы волн.
- •21. Зонды ак. Принцип конструирования. Характеристика излучателей и приемников. Форма записи материалов.
- •22. Модификации ак по скорости и затуханию. Технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •23. Ядерно-физические методы гис. Классификация. Их роль в комплексе гис.
- •24. Ядерные излучения и их взаимодействия с горными породами. Характеристики и параметры.
- •25. Основные элементы и характеристика аппаратуры для ядерно-физических методов.
- •26. Гамма каротаж. Интегральная и спектрометрическая модификации. Физические основы, технология работ, принципы обработки.
- •27. Ггк (гамма-гамма-каротаж). Модификации ггк. Физические основы, технологии работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •28. Нейтронный каротаж. Модификации. Физические основы. Основные элементы аппаратуры. Технология работ.
- •29. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •30. Нейтронный-гамма-каротаж (нгк). Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •31. Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (иннк). Специфика метода. Основы интерпретации, решаемые задачи.
- •33. Термический каротаж. Физические основы, методика работ, принципы интерпритации, решаемые задачи.
- •36. Методы исследования скважин в процессе бурения. Классификация методов и их основы. Роль в комплекте гис.
- •41. Методы изучения технического состояния скважин: инклинометрия, кавернометрия, профилеметрия.
- •42.Геофизические методы контроля качества цементирования скважин. Классификация методов, специфика работ, принципы интерпритации.
- •43. Геофизический контроль состояния обсадных колонн, выявление мест притоков, поглощения и затрубной циркуляции жидкости.
- •44. Гис при контроле разработке нефтегазовых месторождений. Контроль перемещения внк (гвк), исследование состояния жидкости, изучение профилей притока и поглощений.
- •46. Отбор проб пластового флюида из стенок скважины: испытатели пластов на трубах и опробователи на кабеле.
- •48. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование исследований с скв.
1. Место гис в комплексе геологоразведочных работ. Классификация методов. Решаемые задачи.
Под ГИС подразумевается изучение геологического разреза и ГП в около скважинном и межскважинном пространстве, выявлению полезных ископаемых, контроль техничсекого состояния скважины, контроль за разработкой ПИ, проведение прострелочно-земляных работ, опробирование пластов и отбор образцов из стенок скважины и др. специальные работы.
В зависимости от того, какие физические поля изучаются в скважине, методы ГИС подразделяются на : электрические, радиоактивные (или ядерные), акустические, магнитные, термические, механические, геохимические и др.
Преимущество ГИС изучение физ. свойств г.п. в естественном залегании, непрерывность исследования геологического разреза , оперативность, экономичность, решение множества геологических задач.
Решаемые задачи:
1) оперативные задачи, геофизические расчленение разрезов СКВ-н и выявление геофиз-х реперов;
2) литологическое расчленение за разреза (глина, песч-и, изве-и);
3) выявление коллектоов и изучение их сво-в (порис-ть, прони-ть, глинист-ть др);
4) выявление и определение местоположения различных полез-х ископаемых (нефть, газ, уголь, соли, уды, воды и др.)
5) колич-я оценка нефтегазон-ти в ряде случаев оруденения, углесоде-я и др).
Обобщающая интерпретация позволяет использовать данные ГИС для различных геологических построений, определения особенностей залегания встречающихся отложений и продуктивных горизонтов как в районах, так и в региональных масштабах.
ГИС применяется на всех структурах Г.Р.Р. : региональных геолого-съемочных и региональных, поисковых и разведки полезных ископаемых.
Геологические задачи. Изучение технического состояния скважин вкл.:
1)определение искревления СКВ-н - инклинометрия;
2) определение диаметра СКВ-н - кавернометрия;
3) определение профиля сечения СКВ-н и обсадных колон профилемерами;
4) определение высоты подъема, характеристика распределения и степени цементирования в затрубном пространстве, терм., рад., акк. методами;
5) выявление мест притока и затрубной циркуляциии вод эл. , терм., рад. методами;
6) определение водопоглощающих горизонтов, терм. и рад. методами;
67) определение уровней жидкости, местоположений башмаков обсадных колон (стыков) и металлических предметов, оставленных в скважинах при авариях, определения глубин, забоя скважины и др.
Контроль за разработкой нефти и газа включает :
1) определение текущей нефтегазонасыщенности пластов;
2) 2) определение динамики перемещения ВНК, ГНК;
3) 3) оценка дебета (объема) и состава получаемых флюидов (нефть с газом и т.д.);
4) 4) определение профилей отдачи и преемственности пластов;
5) 5)выявление интервалов прорыва, нагнетаемыхх вод;
6) 6) оценка нефтеотдачи пластов.
2.Скважина как объект геофизических исследований. Изменение характе-к пласта при его вскрытии. Подготовка скважины и бурового инструмента к проведению гис.
Скважина – цементируемая горная выработка в земной коре, характеризующаяся небольшим диаметром по сравнению с ее длиной. Скважины могут быть вертикальными, наклонными, наклонно–направленными и горизонтальными (бурение с дневной поверхности) и восстающими вверх, вбок и штольни (бурение из подземных выработок). В последние годы широко распространилось кустовое бурение.
Устье – местом пересечения скважины с дневной поверхностью
Дно скважины – перемещается в результате разбуривания г.п., над забоем.
Диаметры – от 26 мм до 1 м и более .
Специальные СКВ - шурфы (шахты) до 8 м
Глубина СКВ: от нескольких метров до 6-8 км. Самая глубокая > 12144м (Кольская).
В основе бурения СКВ лежат 2 принципа : удар, в результате которого г.п. в СКВ дробятся, и вращение, приводящее к истиранию г.п. на забое СКВ. В соответствии с этим различают следующие способы бурения : ударный, вращательный, ударно- вращательный.
Процесс бурения СКВ предусматривает системные удаления с забоя шлама (частиц разрушенной породы). В зависимости от способа бурения шлам удаляют одновременно с углублением скв или самостоятельно, чередуя с углублением.
При бурении СКВ периодически проводят спускоподъемные операции СПО, для замены изношенного породообрабатывающего инструмента и извлечения из скв керна.
В случае обнаружения перспективных нефтегазовых объектов, СКВ обсаживается обсаднеыми трубами для закрепления устья СКВ. СКВ на 20-30 м обсаживается и цементируется трубой, называемой направлением. На глубину несколько десятков метров или первой сотни метров СКВ повторно от устья до забоя обсаживается кондуктором, который также цементируется, в дальнейшем СКВ бурится несколькими диаметрами, при это каждый интервал заданного диаметра крепится обсадными колоннами, эти колоны также цементируются, в СКВ может быть несколько обсадных колон. Забой СКВ и нижняя часть СКВ, чаще всего заканчиваются диаметром 200-250 мм.
Характе-а буров-о обор-я и инстр-а
Скорость жидкости 50-100 л\c
Долото шарошечного бурения, диаметры от 46-490мм, можно лопастными (46-490мм). Для отбора керна применяют колонковое бурение диаметрами от 36-243 мм. Алмазные коронки от 140-267мм.
Обязательным элементом бурового оборудования является так называемое устьевое оборудование, содержащее противовыбросовое оборудование, устанавливаемое на устье СКВ, из которой возможны выбросы. Оно состоит из : превентора (устройства на устье, позволяющее пропускать буровой инструмент и каротажный прибор) и обвязки (системы трубопроводов с задвижками или кранами высокого давления).
Перфорация
(прострелочно-взрывных работ)
Есть 3 вида превенторов : плашечные , глухие , проходные.
Характеристика буровых и обсадных труб
Диаметры обсадных труб наружний(внутренний): от 114(102) мм до 508(486) мм. Толщина стенок обсадныхх труб от 6-8 до 10-12 мм, длина 9,5-13 м
Бурильная колона предназначена для передачи вращения от ротора к долоту и подвода промывочной жидкости к забуривателю. Бурильная колона состоит из ведущей трубы квадратного или шестиугольного сечения, соединённых через верт-люк - устройство, обеспечивающее подачу ПЖ на бурильный инструмент) с грязевым шлангом из бурильных труб, замков, тяжелого низа и центраторов бурильных колон. Диаметры бурильных труб от 60-158 мм, внутренние диаметры 46-160 мм, толщина стенок 7-11 мм, масса одной трубы от 5 до 40 кг.
