
- •Роль и место геофизических исследований скважин (гис) в информационном обеспечении геологического изучения и освоения (недр) геологических разрезов.
- •Основные задачи гис в области геологического изучения разрезов, контроля технического состояния скважин, сопровождении разработки месторождений.
- •Литологический спектр и минеральный состав карбонатных пород, слагающих разрезы скважин (объектов исследований). Названия пород, основные их компоненты.
- •Обосновать основные задачи изучения технического состояния скважин и скважинного оборудования методами гис.
- •Метод бокового каротажного зондирования (бкз), типовой комплекс зондов, назначение метода (решаемые задачи).
- •Метод микрозондирования (мкз), назначение, характеристика зондов (расположения электродов), решаемые геологические задачи .
- •Боковой каротаж, краткие физические основы, назначение метода, решаемые задачи. Трехэлектродный зонд бокового каротажа.
- •Методы микрозондов экранированного сопротивления - микробокового каротажа краткие физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Метод индукционного каротажа (ик), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Метод высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования (викиз), назначение метода, решаемые задачи.
- •Назначение и область применения ядерно-магнитного каротажа.
- •Естественная радиоактивность гонных пород, основные характеристики её.
- •Гамма-каротаж (гк), естественные радиоактивные элементы, вида нахождения их в горных породах. Геологическая информативность гк.
- •Метод рассеянного гамма-излучения (мрги).
- •Гамма-гамма плотностной каротаж (ггк-п), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Зависимость плотности от пористости горных пород, факторы влияющие на неё.
- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ннк), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Зависимость показаний метода ннк от свойств пород (водородосодержания, пористости, плотности).
- •Нейтронный гамма-каротаж (нгк) физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Физические основы акустического каротажа (ак) физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- •Влияние пористости и плотности пород на показания акустического каротажа (интервальное время).
- •Определение пористости по данным гис: методы гис, применяемые для определения пористости пород.
Обосновать основные задачи изучения технического состояния скважин и скважинного оборудования методами гис.
При изучении и оценке технического состояния скважин определяют: 1) искривление скважин - инклинометрия; 2) диаметр скважин - кавернометрия; 3) профиль сечения скважин и обсадных колонн - профилеметрия; 4) качество цементирования обсадных колонн; 5) места притоков и поглощений жидкости в скважинах; 6) затрубную циркуляцию жидкости; 7) место гидроразрыва пласта; 8) уровень жидкости; 9) местоположения муфтовых соединений обсадных колонн и перфорированных участков колонн, толщину и внутренний диаметр обсадных колонн, участки смятия и разрыва колонн.
Это определение мест нарушения. Целостность обсадных колонн может нарушаться в результате прострелочно-взрывных работ, коррозии и неравномерных механических напряжений. 3 способа определения нарушений:
1-радиоактивный (метод меченых атомов и метод гамма каротажа). В первом, в цемент добавляют радиоактивные изотопы и измерения проводят зондом радиометрии, и если где-то наблюдается активность этих атомов след-но есть цемент. Вторым м/м определяют качество сцепления цемента с колонной (его проводят и по кривым определяют качество).
2-аккустический (АКЦ). Заключается в пуске акустической волны (АВ - это упругое механическое возмущение) в скважину и приёме её обратно. АВ бывают продольные и поперечные. Продольные волны представляют собой перемещение зон растяжения-сжатия, частицы колеблются вдоль направления распространения волны. Поперечная волна это перемещение зоны сдвига. Продольные волны могут распространяться в твердых, жидких и газообразных телах, поперечные – только в твердых. О качестве основную информацию несут параметры амплитуды и времени. Малая амплитуда (не более 0,2 от мах) – хорошее цементирование, большая (более 0,8 от мах) – плохое.
3-термометрия. Не даёт оценки качества сцепления цемента, но по ней можно узнать высоту его подъема. Это основано на экзотермической реакции затвердевания цемента (выделяется теплота и термометр эту теплоту улавливает).
Зонды кажущегося сопротивления их основные характеристики (обозначение, длина, точка записи, радиус исследований).
Токовые электроды обозначают А,В. Измерительные M и N. проникающего через токовый. В процессе измерения по скважине перемещаются 3 электрода один из электродов размещен на поверхности земли его потенциал равен 0.
Градиент зонд – это зонд расстояние между парными электродами которые на много меньше чем до не парному.
Потенциал зонд – это зонд расстояние между парными электродами которых на много больше чем до не парного.
Однополюсный зонд – это зонд с одним токовым электродом.
Двухполюсный зонд – это зонд с двумя токовыми электродами.
Последовательный зонд – это зонд в котором парные электроды располагаются ниже чем не парные.
Обращенный зонд – парные электроды располагаются выше чем не парные.
В градиент зонде точка записи О находится между А и М.
Длина зонда: в градиент зонде это АО=L, а у потенциал зонде L равно расстоянию между сближенными электродами.
Радиус исследования: в градиент зонде радиус исследования равен длине зонда, в потенциал зонде принято считать R=2R.
к=(U\I)k – где к удельное кажущиеся сопротивление.U- разность потенциалов.k - геометрический коэффициент. I- сила тока.
k=4AN\MN) – однополюсной зонд.
k=4\AB)– двухполюсной зонд.
Зонды читаются сверху вниз.
Чем
больше длина зонда больше радиус
исследования тем меньше на показания
зонда оказывает влияния скважины и
околоскважинного пространства, значение
к
более приближено к
.
Для решения на практике этой задачи
экспериментально подбирают зонд
оптимальной длинны который позволяет
четко определять границы пластов и
реально отражать
.
Такой зонд называется- стандартным, а
вид исследования стандартометрией, а
вид работы стандартный каратаж. Для
России стандартным зондом является
градиент зонд, последовательный,
однополюсной A2M0,5N.
Для более четкого определения положение
кровли пласта дополняют зондом N0,5M2A.
Разрез З-Сибири представлен терригенными
отложениями частым переслаиванием
глин, песчаников. Применяются зонды
A2M0,5N
, N11M1A
(обращенный, потенциал зонд, однополюсной).
Проводятся по всему разрезу скважины
в масштабе глубин 1:500, в продуктивных
интервалах исследования проводятся в
масштабе 1:200. Запись к
проводятся в масштабе 2,5 Ом*м\см
первым пишущем устройством. Запись
проводится на ширине носителя записи
в см, при таком масштабе записи первым
пишущим устройством можно получить
диапазон 0-20 Ом*м. Для увеличения диапазонов
измерений дублируются в масштабе записи
2, Ом*м* 5=12,5 Ом*м\см. Диапазон измерений
от 0-100 Ом*м. При большем сопротивлении
повторяют запись 3 пишущими устройствами
2,5*5*5=62,5 Ом*м/см. Диапазон измерений 0-500
Ом*м. При более высоких сопротивлениях
поступают так же, скорость регистрации
диаграммы не более 2500 м\ч. Запись обычно
проводится совместно с методом ПС.
Контактный каратаж позволяет решать
следующие задачи.1. Определить границы
пластов. 2. Определить толщины пластов.
3. Определить к
пластов. 4. Выявлять литологический
состав г.п.5. Оценивать характер насыщения
пластов. 6. Позволяет строить литологический
разрез скважины и месторождения.