
- •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.
Метод бокового каротажного зондирования (бкз), типовой комплекс зондов, назначение метода (решаемые задачи).
При
проведении исследования зонда или
методом КС на его показания оказывает
значительное влияние скважины и
околоскважиного пространства. Для
точного определения фильтрационных и
емкостных свойств г.п необходимо значение
,
для этого проводится БЭЗ- заключается
в том, что разрез скважины последовательно
изучается набором однотипных зондов.
Каждый зонд отличается от предыдущего
примерно в 2 раза большей длинной, а
значит и радиусом исследования. Для
З-Сибири приняты следующие наборы
зондов: 1) A0,4M0,1N
последовательный градиент зонд,
однополюсной, длинна и радиус исследования
0,45 м. 2) A1M0,1N;
l=0,5, R=0,5
3)A2M0,5N;
l=2,25, R=2,25;
4) A4M0,5N;
l=4,25; R=4,25;
5) A8M1N;
l=8,5, R=8,5;
Этими зондами исследуются продуктивные
разрезы в масштабе глубин 1:200. По записям
выделяют пласты по характерным точкам
определяют границы пластов и по каждому
зонду инжепретированого пласта снимают
значение к
, затем строят кривую фактического
зондирования на ви-логарифмическом
бланке с модулем 0,25 на кальке
.
lg
=lg
lg
;
А – крест кривой фактического зондирования;
Координаты этих точек позволяют различные
скважинные условия привадить к
определенной нормализованной единичной
скважине и при плавном соединении точек
имеем кривую зондирования. Полученную
кривую фактического зондирования
сравниваем с теоретической пометкой
БКЗ-1-А построенную для 2-х слойных пластов
путем теоретических расчетов и
экспериментального проекта. Двухслойные
пласты такие где наблюдается скважина
и пласт, отсутствует глинистая корка,
зона проникновения фильтрата промывочной
жидкости. По назначению асимптоты
определяем
к
.Если
кривая пересекает теоретические кривые,
то пласт трехслойный скважинная зона
проникновения фильтрата промывочной
жидкости и неизменная часть пласта. По
модулю асимптоты определяют
,
по величине
из
набора теоретических трехслойных
палеток подбирают палетку с близким по
значению
.
В наборе с одинаковым значением
-6
палеток, они отличаются друг от друга
отношением DЗП\dС
путем накладывания фактической и
теоретической отыскивают где будет
лучше совпадение и по значению асимптоты
определяют
таким образом имеем, что
позволяет
прогнозировать изменение сопротивления
пласта при его обводнении нагнетательными
водами dЗП к dС
фильтратными зонами проникновения
фильтрата и рассчитать скорость флюида
для откачки из пласта с целью получения
чистой продукции.
- позволяет определить
и рассчитать Ф.Е.С.П. Проводятся с целью
изучения истинного удельного сопротивления
промывочной жидкости является одним
из методов контроля работы буровой
вахты, потому что буровой раствор должен
быть определенного сопротивления и
равномерный по всему стволу скважины.
Метод микрозондирования (мкз), назначение, характеристика зондов (расположения электродов), решаемые геологические задачи .
Проводится
с целью изучения сопротивления
околоскважиного пространства.
Микрозондирование- представляет собой
корпус к которому прикрепляются рессорные
пружины на 1-ой из рессор установлен
резиновый башмак на котором расположены
3 электрода на расстоянии 2,5 см друг от
друга. Башмак прижимается к стенкам
скважины электроды скользят по поверхности
скважины 3 электрода образуют два
микрозонда. 1) A0,025M0,025N-
микроградиент зонд l=3,75
см и R=3,75 см данный зонд
исследует сопротивление глинистой
корки против коллектора, глинистая
корка имеет толщину от нескольких мм
до 5 см. 2) А0,05М- микропотенциал зонд l=5
см и R=10-12,5 см – исследует
сопротивление промытой части пласта.
кМГЗ=(U\I)k1
и кМПЗ=(U\I)k2;
1-корпус,
2- рессорная пружина; 3- резиновый башмак,
4- электроды, 5-выводные провода. Коэф
зондов в виду малого расстояния между
электродами определяют экспериментальным
путем. Микрозондирование проводится
при исследовании в открытом стволе как
один из последних методов исследования.
Скорость регистрации не более 600 м\ч. В
продуктивных интервалах в масштабе
1:200, масштаб записи 2,5 Ом*м\см для МГЗ,
МПЗ. По диаграмме микрозондов наиболее
точна определяются границы пластов
выделяются в пределах пласта различные
уплотнения, выделяются границы и плотные
пласты, выделяются пористые и проницаемые
пласт, определяются сопротивления
глинистой корки, определяется сопротивление
промытой части пласта что позволяет
прогнозировать сопротивление пласта
при его полном обводнении. Методика по
коэф проницаемости по данным
микрозондирования.