- •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.
8.Каротаж обычными зондами кс. Классификация методов. Типы зондов. Радиальное распределение сопротивлений в пласте.
Для изучения УЭС г.п. в скважину на специальных кабелях опускают зонд, состоящий из 3,4-х электродов (A, B, M, N). A и B - для пропускания тока; M и N - для измерения разницы потенциалов. При перемещении зонда вдоль скважины в зависимости от УЭС пород изменяется разность потенциалов между M и N. Мы измеряем кажущееся сопротивление ρк. В скважине среда неоднородна и ρк зависит от многих факторов, характеризующих эту электрическую неоднородность, а также от типа и коэффициента зонда K:
Классификация КС.
В зависимости от задач, геологических и технических условий КС может проводиться:
• отдельными потенциал- и градиент-зондами (каротаж стандартный),
• комплектом градиент-зондов разной длины (зондирование каротажное боковое),
• зондами с фокусировкой тока (каротаж боковой),
• микроустановками (микрокаротаж, микрокаротаж боковой).
Типы зондов.
Зонд прямого питания - 1 питающий, 2 измерительных. Зонд взаимного питания - 2 питающих, 1 измерительный.
Потенциал-зонд - расстояние между парными электродами больше расстояния до непарных. Расстояние AM - длина; середина AM - точка записи.
Градиент-зонд - расстояние между парными электродами меньше расстояния до непарного. Точка записи О - на середине между парными. Расстояние от непарного электрода до 0 = длина.
Последовательный (подошвенный) - парные электроды ниже непарного. Обращённый (кровельный) - парные выше непарных.
Радиальное распределение сопротивлений.
В радиальном направлении при вскрытии в проницаемом пласте образуются: глинистая корка, промытый пласт, зона проникновения и неизменённый пласт.
В водонасыщенном пласте промытая зона имеет max сопротивление ρпп , которое падает до значения ρвп за счёт замены фильтрата ПЖ на высокоминерализованную пластовую воду.
В нефтеносном пласте: при ρзп< ρнп - понижающее проникновение.
ρзп> ρнп - повышающее (ρф>>ρв). При ρпп≈ρзп≈ρнп - нейтральное.
9.Форма кривых кс для пз и гз для мощного и тонкого пластов.
Кривые обращённого ГЗ: а - в мощном пласте; б - в тонком.
Кривые ПЗ: в - в мощном пласте; г - в тонком.
10.Бкз. Технология работ. Двухслойные трёхслойные кривые. Принципы интерпретации.
Метод бокового каротажного зондирования состоит в измерении ρк пластов по разрезу скважины набором однотипных зондов разной длины. Зонды разного размера. имея неодинаковый радиус исследования, фиксируют величину ρк, обусловленную различными объёмами проводящих сред. Показания малого зонда - скважина и примыкающее пространство. На показания большого зонда оказывает влияние УЭС удалённых участков.
При интерпретации данных БКЗ исключают влияние разных факторов и определяется истинное сопротивление пласта. Материалы БКЗ обрабатываются путём сопоставления их с расчётными данными. На основании теоретических формул построены палетки БКЗ для определения истинного УЭС пластов при отсутствии проникновения фильтрата ПЖ (2-х слойные палетки) и при его наличии (3-х слойные).
В качестве зондов БКЗ обычно используют набор последовательных градиент-зондов. Для получения сопоставимых данных ввсе измерения в скважинах одного и того же района проводят одинаковыми зондами (стандартные для этого района).
Трехслойная палетка БКЗ-4/20 для градиент-зонда.
Фактические кривые БКЗ при: I — повышающем проникновении ПЖ (в результате интерпретации получено: ρп = 10,5 Ом•м; ρзп=20Oм•м, D=4dc); II — понижающем проникновении ПЖ (в результате интерпретации получено: ρп =44 Ом•м; ρзп =22 Ом•м; D=4dc).
