
- •1.Задачи решаемые геофизическими методами в разведочных и эксплуатационных скважинах
- •2.Вклад отечественных ученных в развитие методов интерпретации гис
- •3.Информационная модель гис.(диаграмму нарисовать)
- •4.Плотность горных пород и ее связь с главными геофиз параметрами.(два графика)
- •5.Глинистость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры. (графики)
- •6.Пористость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры.
- •7.Проницаемость коллекторов и ее влияние на главные геофиз параметры
- •8.Водонасыщенность и нефтегазонасысещенность коллекторов и их связь с геофизич. Параметрами
- •9.Значение методов гис в обеспечении высоких темпов развития нефтяной и газовой промышленности
- •10.Удельное электрическое сопротивление неглинистых пород и его зависимость от различных факторов (Кп, Кв и др)
- •11.Удельное электрическое сопротивление глинистых пород и его зависимость от различных факторов (Кп, Кв и др
- •12.Удельное электрическое сопротивление пород со сложной структурой порового пространства.
- •13.Петрофизическая характеристика объекта исследования при наличии скважины, вскрывающей пласт (на примере метода сопротивлений)
- •14. Комплекс методов сопротивления, применяющееся для изучения коллекторов нефти и газа.
- •15.Изменение кажущегося сопротивления обычными нефокусированными зондами. Связь кажущегося сопротивления с истинным.
- •16. Поле точечного электрода в однородной среде
- •17. Классификация трехэлектродных нефокусированных зондов
- •19. Теор. Кривые кс в пластах различной толщины низкого сопротивления (нужно дописывать формулы и дорисовывать все из тетрадки)
- •20. Теор. Кривые кс, получаемые против пачек пластов высокого сопротивления.
- •21. Влияние скважины, заполненной п.Ж., на каж. Сопротивление. Влияние зоны проникновения.
- •22. Эффекты экранирования тока и их влияние на характер кривых гис.
- •23. Влияние зоны проникновения фильтрата п.Ж. На показания осн. Методов гис
- •24. Способы опр-я границ пластов по диаграммам электрометрии.
- •25. Влияние неидеальных зондов на кривые кс.
- •26. Общие принципы интерпретации данных бэз.
- •27. Типы кривых бэз.
- •28. Метод микрозондов, как средство выделение фильтрующих коллекторов.
- •29. Экранированные микро- и макрозонды. Принцип регистрации диаграмм.
- •30. Интерпретация диаграмм экранированных зондов.
- •31. Совместное влияние толщины пласта и скважины на величины кс. Измеренных трёхэлектродными нефокусированными зондамим ( пласт ограниченной толщины).
- •32. Способы измерения и определения удельного сопротивления промывочной жидкости по данным гис.
- •33. Физические основы индукционного метода. Индукционные зонды.
- •34. Определение удельного сопротивление пластов по диаграммам индукционного зонда.
- •35. Определение диаметра скважины. Его влияние на показания основных методов гис.
- •36. Влияние скин-эффекта и скважины на показание индукционного метода.
- •37. Диффузионно-абсорбционная активность и её связь с литологическими особенностями горных пород.
- •38. Физические основы метода потенциалов собственной поляризации.
- •39. Наблюденная, статическая и относительная амплитуды сп. Влияние геометрии и удельного электрического сопротивления на наблюдаемую амплитуду сп. Потенциалы собственной поляризации
- •43. Фильтрационные потенциалы.
- •44. Окислительно-восстановительные потенциалы.
- •45. Физические основы метода диэлектрической проницаемости.
- •46. Геологическая интерпретация диаграмм метода диэлектрической проницаемости.
- •47. Разновидности диэлектрического метода. Принципы измерения в волновом диэлектрическом методе вдм
- •48. Радиоактивные излучения. Взаимодействие γ-квантов с веществом.
- •Взаимодействие γ-квантов с веществом.
- •50. Техника регистрации диаграмм в радиометрии.
- •51. Физ.Основы метода естественной радиоактивности
- •52. Интерпретация диаграмм гм. Определение глинистости.
- •53. Использование γ и n излучения в геофизике. Классификация методов радиометрии.
- •54. Общие особенности диаграмм методов радиометрии. Определение границ пластов.
- •55. Физические основы метода рассеянного γ-излучения. Ггм-п и ггм-с
- •56. Определение плотности и пористости по ггм.
- •57. Физические основы нгм и ннм. Нейтронный свойства г.П.
- •58. Физ.Основы импульсных нейтронных методов. Аппаратура для проведения инм.
- •59. Интерпретация диаграмм инм. Определение коэф.Нефтенасыщенности.
- •60. Влияние длины зонда на характер диаграмм нм.
- •61. Интерпретация диаграмм нм. Определение нейтронной пористости.
- •62. Изучение времени жизни тепловых нейтронов. Области применения инм.
- •63. Ингм. Основа теории и интерпретации результатов скважинных исследований.
- •64. Упругие свойства г.П.
- •65. Классификация ак.Задачи, решаемые акустическим методом:
- •66. Физические основы акустических методов. Аппаратура.
- •67. Обработка и интерпретация ам. Определение Кп
- •1. Определение литологии пород в разрезе скв.
- •2. Определение Кп и структуры порового пространства.
- •68. Широкополосный ак (низкочастотный), акустический метод. Решаемые задачи и область применения.
- •69. Физические основы ядерно-магнитного метод. Принцип измерения.
- •70. Определение эффективной пористости и характера насыщения по данным ядерно-магнитного метода.
- •71. Определение характера насыщения коллекторов. Разделение газоносных и нефтеносных коллекторов в разрезе скважин.
- •72. Определение положения контактов (внк, гвк, гнк) по геофизическим данным. Контроль за положением внк в процессе эксплуатации скважин.
- •73. Викиз
34. Определение удельного сопротивление пластов по диаграммам индукционного зонда.
Если зона проникновения отсутствует определяется
При наличии ЗП пользуется граф. расчетами:
в координатах рк/рр=f(рп/рр) и с шифрами рзп/рр, D/dc. Нужно независимым путем опредилить рзп и D.
Влияние скважины
–опр-ся d
скважины (ее геометрическим фак-ром Gс)
и уд. провод. ПЖ (
).
С увел. dc
и
влияние
скважины возрастает. Благодоря фокусировке
влияние на ИК мин., и становится заметно
лишь при высокой минерализации ПЖ. В
этом случае поправки производятся с
помощью спец. палеток.
Индукционные зонды относ к бесконтактным, т.е. не требуется контакт зонда с породой. Инд зонды можно использовать в сухих скв, с промывкой на нефтяной основе.
σ измеряется:
Питание катушки осущетвляется от генератора переменного тока ультразвуковой частоты, постоянной по величине. Перем.ток, протекая по генераторам, создает в окружающем пр-ве переменное магн поле, которое называют первичным с ЭДС Е1. Это первичное магн поле индуцирует в окр породах вихревые токи, сила кот зависит от σ гор пород. Вихревые токи создают вторичное поле Е2. ЭДС Е1 – помеха, поэтому в цепь приемной катушки включ дополнит ЭДС, называемой компенсационной, которая равна Е1, но противоположна по фазе.
Сравним с определением ρп по БК:
35. Определение диаметра скважины. Его влияние на показания основных методов гис.
В процессе бурения скважины её диаметр не остаётся постоянным, он изменяется со временем и с глубиной. Изменение диаметра определяются литолого-петрографическими свойствами горных пород и зависят также от технологии бурения. Номинальный диаметр dн сохраняется плотных, непроницаемых породах. Увеличение диаметра dc>dн наблюдается при разбуривании глин, аргиллитов, каменой соли, трещиноватых и кавернозных известняков. Измерение фактического диаметра скважины называется кавернометрией. Эти измерения выполняют специальными приборами- каверномерами,профилимерами. Каверномеры обеспечивают непрерывную запись усредненного диаметра по глубине, называемую кавернограммой. Профилемеры позволяют проводить измерение диаметра или радиуса скважины в двух или нескольких плоскостях. Такие измерения проводят непрерывно по стволу скважины и получаемая при этом диаграмма называется-профилеграммой они могут быть выполнены по отдельным точкам. Также специальные акустические приборы, регестрирующие время прихода и амплитуду волн. Отражённых от стенок скважины (или абсадной колонны), позволяют определять диаметры и профиль скважины (акустический каверномер и профилемер), судить о строении стенок ( акустические телевизоры)
Каверномер представляет собой градуированное сопротивление. Датчик питается постоянным током. В цепи установлено балластное сопротивление R для регулировки силы тока I, миллиамперметр, эталонное сопротивление Rэт для измерения силы тока в питающей цепи. На поверхности измерительным прибором регистрируется разность потенциалов U, которая пропорциональна диаметр скважины. Диаметр скв опред-ся по ф-ле
dc=do + CU/I, do- начальный диаметр скв, С – постоянная каверномера, см/см
Диаметр скв нужно учитывать при интерпретации БКЗ и ИК (влияет на геометрический фактор).
На НМ: чем больше dc, тем меньше показ НМ
На ГМ: наличие больших каверн снижают показ ГМ
Плотностной – обратная связь