
- •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
63. Ингм. Основа теории и интерпретации результатов скважинных исследований.
применяют достат большие tз (=300-900 мкс), привышающее сред tз в изуч. среде, однако при увелич tз уменьш интенсивность г-излуч и Iнг и возраст вклад фонового излучения, связ с естеств р/а гп. Регистрацию жестк сост г-изл с Ег> 1,5 мэВ, можно практически исключит влияние фон излучения. Методика скваж измерений аналогична ИННМ. Регистрация Iнг~nт, поэтому основ критерием разделения пород с разным хар-м насыщения (в,н,г) является ср времени жизни nт. По данным ИНГМ можно опред коэф дифузии Д и .
На показания меньше влияет скв. условия. ИНГМ хар-ся повыш чувствительностью к изменению поглащ св-в гп, т.е. отбивка ВНК и ГНК отчетлива.
64. Упругие свойства г.П.
1. Модуль продольного растяжения (модуль Юнга) Е=Р/δl; δl=(li-l)/l1
Р-приложенное напряжение; δl-относительное удлинение; l1-начальный продольный размер упругого тела.
2. Коэф-нт поперечного сокращения σ = δlс/δl; δlс=(l2'-l2)/l2; δlс-относит. поперечное сокращение; l2- начальный поперечный размер.
σ явл коэф-том пропорциональности между относительным удлинением и относительным поперечным сокращением (коэф-т Пуассона)
σ=0,08-0,35
3.G-модуль сдвига
является коэфф пропорциональности между касательной напряжения(τ) действующем изолированно к относительному удлинению
τ=G* δl
G= Е/2(1+ σ)
4. Для случаев всестороннего равномерного сжатия твердого тела связь между приложенным напряжением и деформацией объема определяется:
Рх= -К*∆V/V= -1/β*∆V/V
К-модуль всестороннего сжатия
Β-коэф сжимаемости
К=Е/3(1-2σ)
К=(0,25-2,5)*1011Па
5.Скорость распределения Vp, Vs и VL.
;
;
для большинства осадочных пород Vp/Vs ≈1,73
упругие продольные волны распространяются с большой скоростью.
Упругие свойства гп связаны с их литол и петрофиз характеристиками, т.е. распространение упругой волны зависит от их минерального состава, плотности структуры порового пространства, глинистости, формы нахождения глины в поровом пространстве. Различные породы по-разному ослабляют энергию волны по мере удаления от источника. Кол-во энергии, приход. на элементарный объем породы будет уменьшаться по мере удаления от источника.
6.Е волны характеризуется А:
В идеально упругих средах: А=СА0(1/Ln); L-расст-е от источника до места, где измеряем А; А0- начальная амплитуда волны; n на больших расстояниях →1.
В горн породах А:
А=С*1/Ln*Ао*е-αL
В реальных гп происходит поглощение упр.волны вследствие внутреннего трения м/д соседними частицами, происходит рассеяние волны из-за неоднородности среды.
Коэф-нт поглощения можно определить, если измерить амплитуды волны А1 и А2 на различных расстояниях от излучателя L1 и L2 : α=(1/∆L)ln(A1/А2); ∆L= L2/L2; α:[дб/м]; А:[мВ];
65. Классификация ак.Задачи, решаемые акустическим методом:
Классификация:
1. Стандартный АК (f=10-75 кГц)
2 модификации:
а)по скорости распространения упругих продольных волн
параметры Т1,Т2, -времена прихода волны(кинематич пар-ры) ∆Т-интервальное время
применяется аппаратура СПАК-2;4
б) По затуханию упругих продольных волн
(А1,А2-амплитуды,α-коэф поглощения)- динамич пар-ры
Стандартный АК рассчитан на регистрацию кинематических и динамических параметров упругих продольных волн. Применяется для изучения необсаженных скважин, заполненных жидкостью. Основные задачи решаемые по данным стандартного АК:
1. Определение скоростей распространения упругих волн в горных породах;
2. Определение литологии пород. В глинах, трещ.породах высокие показания АМ.
3. Определение пористости (Кп) и типа пористости.
4. Оценка характера насыщения коллекторов в комплексе с другими методами ГИС.
В Благоприятных условиях данные стандартного метода позволяют выделить коллекторы с вторичной пористостью.
2.Волновой АК: f=1-20 кГц
-широкополосный АМ
-низкочастотный АМ
разновидности:
по скорости распространения Р,S,L-st
параметры-Т1,Т2-времена прихода волны; ∆Т- интервальное время
По затуханию Р,S,L-st
А1,А2-амплитуды;α- коэф поглощения
А так же инф пар-ры для ВАК:
Волновые картины
Фазокорреляционные диаграммы
К числу основных задач помимо вышеперечисленных,относятся:
-выявление в разрезах скв коллекторов со сложной структурой порового пространства;
-оценка вторичной пористости в коллекторах трещенных,кавернозных и смешанного типа;
-оценка проницаемости коллекторов;
-оценка преимущественной ориентации трещин по отношению к оси скв;
-выделение н/гнасыщ коллекторов
Специальные исследования: оценка качества цементации, измерение dс(акуст.каверномер), акустич.телевизоры, акустич.изомеры-с целью определения характера проходимых пород по скелету колеб.бурового инструмента.