- •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.
25. Основные элементы и характеристика аппаратуры для ядерно-физических методов.
Источником быстрых n является измерительная трубка, в которой для получения быстрых n используется ядерная реакция в мишени трития, бомбардируемая ядрами дейтерия, при этом осуществляется синтез ядер гелия, сопровождаемый испусканием n.
D+T=n+α
Ускорительная трубка - это стеклянный балон, заполненный дейтерием. Ионизация дейтерия осуществляется электронами, выделяющимися накалённым вольфрамовым катодом (2). Электроды ускоряютсяцилиндрическим анодом (4) и под действием продольного магнитного поля, образованного катушкой (3) перемещаются вдоль анода по спиральным траекториям. Высоковольтный электрод (5), в котором расположена мишень (6). Питание переменным синусоидальным напряжением со вторичной обмотки высоковольтного трансформатора (ТР). В генераторе имеются 2 натекателя(1), изготовленных из титановой проволоки с примесью дейтерия.
Сцинтилляционные счетчики
Это совокупность сцинтиллятора с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ)
При падении на люминофор «1» частиц их энергия Е расходуется на ионизацию и возбуждения атомов датчика. Переход в нормальное состояние сопровождается испусканием кратковременных вспышек (10-7-10-9 сек).
ФЭУ представляет собой фотоэлемент с электронным усилителем, работающий по принципу вторичной эмиссии. Фотоны из сцинтиллятора падают на фотокатод «3» и вылетают из него фотоэлектроны, которые ускоряются электрическим полем и устремляются к первому диоду. Каждый электрон вырывает из диода новые электроны, число которых в несколько раз превышает число первичных электронов.
Наибольшее применение в геофизических приборах получили монокристаллы NaI (натриево-иодистый кристалл), GsI, KI.
Такие детекторы обладают повышенной чувствительностью к измерению и высокой эффективностью регистрации.
Основная особенность пропорциональных счетчиков- амплитуда выходящего сигнала зависит от напряжения U на электродах. Применяются для регистрации тепловых и др. нейтронов. В качестве наполнителя используется фтористый бор ВF3, имеющий аномальные σ=750.
Реакция: В10+n01- Li7+He24+ɣ
В сцинтилляционных счетчиках используется смесь боросодержащего вещества с порошком из кристаллов ZnS(Cu), ZnS(Ag)
РАДИОМЕТРЫ
Радиометрическая аппаратура делится на радиометры для определения плотности потока ионизирующих излучений и спектрометры для измерения спектра излучений.
Радиометры состоят из 4 основных частей:
1) Индикаторной группы
2) Измерительной схемы
3) Питания
4) Управления
Индикаторная часть(группа) выполняется в виде выносного блока, называемого датчиком или зондом.
Измерительная схема и вспомогательные узлы монтируются в пульте управления, который соединяется с датчиком, экранированным кабелем.
Интегрирующая ячейка служит для преобразования импульсов в постоянный ток с последующей его регистрацией приборами: гальвонометром, самописцем или др. измерительными приборами. В ряде радиометров содержится телефон, фиксирующий излучение щелчками.
В спектрометрах находится амплитудный анализатор.
Усилитель необходим для усиления сигналов, имеющих амплитуды: 104-1004 mV у ФЭУ.
Формирующий каскад: чтобы исключить различную форму и амплитуды импульсов- стандартизация импульсов ( в прямоугольной форме).
Интегрирующая ячейка. В тех случаях, когда регистрация импульсов осуществляется гальвонометром или перед записью топоизмерительным прибором, устанавливается интегрирующая ячейка, преобразующая отдельные импульсы в постоянный ток, сила которого пропорциональна частоте поступающих сигналов. Представляет собой последовательно включенный с гальвонометром контур, состоящий из конденсатора «с» и сопротивления «R». Импульсы, поступающие с выхода формирующего каскада на конденсатор, заряжают его до потенциала U=(q*N)/C. (q- заряд импульсов, N- их число в единицу времени). Одновременно с зарядкой конденсатора непрерывно происходит его разряд через сопротивление R.
Разновидности радиометров.
В зависимости от назначение, радиометры подразделяются на полевые, скважинные и лабораторные.
К лабораторным радиометрам предъявляются наиболее жесткие требования в отношении чувствительности и стабильности, в то же время вес, габариты и питание у них не ограниченно.
Полевые радиометры должны быть компактными, легкими, обладать высокой точностью и надежностью в работе.
Скважинные радиометры рассчитаны на работу в скважинах, заполненных раствором при разных давлениях и температурах. Поэтому к ним применяются требования высокой стабильности и воспроизводимости результатов.
