- •23. Ядерно-физические методы гис. Классификация. Их роль в комплексе гис.
- •24. Ядерные излечения и их взаимодействие с горными породами. Характеристики и параметры.
- •26. Гамма-каротаж. Интегральная и спектрометрическая модификации. Физические основы, технология работ, принцип обработки.
- •27. Гамма-гамма метод каротаж. Модификации ггк. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •28. Нейтронный каротаж. Модификации. Физические основы. Основные элементы аппаратуры. Технология работ.
- •29. Ннк по тепловым и надтепловым нейтронам. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •1)Гаммаизлученния в результате радиационного захвата нейтронов Inγ.
- •31. Инк. Специфика метода. Основы интерпретации, решаемые задачи.
- •36. Методы исследования скважин в процессе бурения. Классификация методов и их основы. Роль в комплексе гис.
- •33.Термический каротаж. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
- •37. Методы гис, основанные на использовании буровой техники. Специфика работ, основы методики измерений и интерпретации, решаемые задачи
- •3 8. Методы изучения разрезов скважин на основе анализа технологических параметров: механический, фильтрационный, виброакустический и др. Виды каротажа
- •39. Газовый каротаж. ФИзико химические основы, специфика работ и интерпретация результатов, решаемые задачи
- •40. Экспрессные методы исследования керна и шлама в процессе проводки сквадины
- •41. Методы изучения технического состояния скважин с помощью инклинометрии, наклонометрии и кавернометрии.
- •42. Геофизические методы контроля качества цементирования скважин. Классификация методов, специфика работ, принципы интерпретации.
- •43. Геофизический контроль состояния обсадных колонн, выявление мест притоков, поглощения и затрубной циркуляции жидкости.
- •44. Гис при контроле разработки нефтегазовых месторождений. Контроль за перемещением внк (гвк), исследование состава жидкости, изучение профилей притока и поглощения.
- •45. Перфорация.
- •46. Отбор проб пластового флюида из стенок скважины: испытание пластов на трубах и опробование на кабеле.
- •48. Промыслово-геофизическая аппаратура и оборудование
- •48.2 Проведение исследований в скважине.
29. Ннк по тепловым и надтепловым нейтронам. Физические основы, технология работ, принципы интерпретации, решаемые задачи.
Тепловой нейтрон сталкивается с парафиновым экраном и не в состоянии его преодолеть, а надтепловой нейтрон проходит через парафин и попадает в детектор, но уже в качестве теплового.
В данном методе породу облучают постоянным потоком нейтронов, в ответ тоже регистрируют ответный поток нейтронов. Последние могут быть двух видов: тепловые (со сравнительно низкой энергией) и надтепловые (с повышенной энергией). Поэтому различают два вида ННК:
- ННК-Т — нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
- ННК-НТ — нейтрон-нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам
При проведении ННК-Т измеряют изменившуюся плотность потока тепловых нейтронов, вылетевших из зонда. Эта плотность зависит и от замедляющих нейтроны свойств среды, и от поглощающих их свойств. Фактически это означает, что ННК-Т измеряет водородосодержание среды и наличие элементов-поглотителей, у которых высокое сечение захвата тепловых нейтронов. Поэтому ННК-Т выдаёт такие же результаты, как и НГК.
ННК-НТ заключается в измерении плотности потока надтепловых нейтронов (у них энергия от 0,5 эВ до 20 кэВ). Эта плотность уже практически не зависит от поглощающих свойств среды и ей можно определять только водородосодержание.
Изучаемые физические основы: поглощение быстрых нейтронов и определение медленных нейтронов.
Решаемая задача: расчленение разреза по водородосодержанию, оценка пористости пород (более точное определение количества водорода в породах).
3
0.
НГК. физические основы, технология
работ, принципы интерпретации, решаемые
задачи.
В методе нгк регистрируют гамма-излучения, образовавшиеся при захвате тепловых нейтронов ядрами гп. Регистрируемые гаммаизлучатели состоят из 3 компонентов:
1)Гаммаизлученния в результате радиационного захвата нейтронов Inγ.
2)гаммаизлучение источников нейтрона, воздействующий на индикатор непосредственно или вследствии облучения стенок скважзины гамма лучами. Iγγ (ослаблен свинцовым экраном между источником и индикатором).
3)естественного гамма излучения Iγ , обусловленного естественной радиоактивностью гп. Соотношение компонентов Inγ >Iγγ >Iγ .
Форма кривых нгк близка к диаграмме нк и определяется в первую очередь содержанием в породе и пж водорода: при использовании заинверсионных зондов показания нгк растут при уменьшении водородосодержания гп.
На втором месте на показания нгк влияют элементы с аномально высоким захватом нейтронов (Cl, F, Br, Li, кобальт и др.).
В осадочных породах таким элементом является Cl, дающий при захвате 1 нейтрон 2,3 высокоэнергичных Енγ 8 МЭВ гамма квантов. В то же время при захвате нейтронов ядром Н+ образуется 1 гамма квант с энергией 2,23 МЭВ.
В результате показания нгк против водоносной части продуктивного пласта могут быть завышены на 15-20% по сравнению с нефтеносной частью. Эту особенность нгк использует для установления внк и прослеживает его в процессе эксплуатации залежей в однородных песчаных пластах при Сгл>100 г/л в пластовой воде.
Влияние СКВ. На показания нгк подобно его влиянию на нк. Наиболее существенно нгк отличается от ннк по влиянию от минерализации пж. Если показания ннк-нт не зависят от содержания Cl в пж, а показания ннк-т уменьшается с ростом минерализации, то показания нгк при этом возрастают. НГК применяют для решения тех же задач, что и ннк-т, т.е.для расчленения пород, различного водородосодержаниая, литологического расчленения, кол-го определения Кп, а также установление газожидкостных контактов в обсаженных сквв (гвк, гнк)
НГК применяют в гидрологических скв для выявления водоносных горизонтов и оценки их пористости. Метод эффективен при изучении железных. Хромовых, марганцевых руд и скоплений ртути. Эти элементы имеют большое сечение захвата тепловых нейтронов, сопровождающиеся жестким гамма излучением.
