
- •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
11.Удельное электрическое сопротивление глинистых пород и его зависимость от различных факторов (Кп, Кв и др
ρвп.гл=Рп.гл* ρв
В глинистых породах проницаемость м/у ρвп.гл и ρв нарушается. Это связано с тем, что электропроводность глинистых г/п опр-ся не только проводимостью воды, насыщающей поровое пространство, но и зависит от проводимости тонкой пленки связанной воды, покрывающей пов-ть глин. частиц. Эту поверхность наз-ют поверх-ой проводимостью, прояв-ся тем сильнее, чем выше глинистость породы и ниже минерализация воды (Св). При снижении Св в поровом простр-е конц-я ионов в двойном эл. слое не меняется => тем сильнее их вклад в эл.провод. г/п. Т.о. параметр пористости глин (Рп.гл) зависит не только Кп и стр-ры порового простр-а, но и от Св. В том случае когда Св высоко, Рп имеет предельное значение (Рп=Рп.пред), поверх-я активность в этом случае = min
При насыщении г/п пресной или опресненной водой величина Рп одной и той же г/п измен-ся в зависимости от «С» насыщающей воды. Для учета поверх. проводимости введен параметр «П»
П=Рп.пресн/Рп.пред
Рп.пред/Рп
П=f(Сгл, ρж )
П≤1
При ρж→0, П→1,
Рп.пресн=Рп,
ρвп.гл=Рп.гл* ρв=П*Рп*ρв
В чистых коллекторах П=1
ρнп.гл=Рн*Рп*ρв*П
П=f(глинистость,ρж)
график
Б)Нефте-газо насыщенные породы
ρ нп(гл)= Рп*Рн*П*ρв
в) слоистые коллекторы
тонкое переслаивание, анизатропная среда
1/ρп пач=χгл/ρгл+(1-χгл)/ρпесч
χ= hгл/Hпач
если водонасыщенный песчаник ρпесч заменяем на ρ нп
в глинистых коллекторах увелич температуры приводит к более заметному снижению удельного сопротивления ρп по сравнению с чистыми породами, это происходит за счет увеличения концетрации ионов в свободном растворе, образующимся при разрушении слое адсорбированных ионов, а так же за счет относительно низкого удельного сопротивления глинистых минералов являющихся полупроводниками.
12.Удельное электрическое сопротивление пород со сложной структурой порового пространства.
К г/п со сложной стр-ой относятся трещиноватые, кавернозные, трещ-кавер г/п .
Кп.бл(Кп.мз)
Кп.тк=Кп.т+Кп.к
Кп=Кп.т+Кп.к+Кп.мз*(1-Кп.т-Кп.к)
Кп=Кп.тк+Кп.мз*(1-Кп.тк)
а) Уд-е сопр-е трещ-го коллектора
ρвп.т=Рпт*ρв=(Рп.бл/(А*Рп.бл*Кпт+1))* ρв
для зоны проник-я. когда ρф≠ρв
ρп.т=Рп.бл/(А*Рп.бл*Кп.т*( ρф/ρв) + 1)* ρв
Параметр А учитывает ориентацию трещин в породе:
А=0, когда имеется одна с-ма трещ ┴ направлению
А=1, одна система трещин,параллельных направлению распростр трещин
А=0,5, имеется 2 системы трещин, взаимно перпендикулярных и каждая параллельна направлению тока.
А=2/3, три системы трещин взаимоперпенд, 2 из них могут быть параллельны направлению тока, одна перпендик.
б) Уд-е сопр-е кавернозного коллектора
ρвп.к=Рпк*ρв=((1-Кп.к)/(1+2Кп.к))*Рп.бл*ρв
в) Уд-е сопр-е трещ-кавер коллектора
ρвп.тк=Рптк*ρв=((1-Кп.к)/(1+2Кп.к))*Рп.т*ρв
при Кпн/Кпт<2 в породе преобл-т влияние трещин
Кпк/Кпт>10- влияние оказывают каверны
2<Кпк/Кпт<10, ρп.тк≈ ρп.бл
каверны завышают уд.сопр породы,трещены уменьшают уд.сопр породы(график)
Определение Кпт:
Кпт=1/А*(1/Рпт – 1/Рп.бл)
Располагая двумя измерениями, по методу «2х растворов»
Бурится скв сначала на преснор р-ре ρп 2, затем р-ор меняется(например на соленый)
ρп.1 и. ρп 2 трещ-ой г/п измеренных при ρр.1 и ρр.2
Кпт=1/А*(( ρр.1*ρр.2*( ρп.1-ρп.2))/( ρп.1*ρп.2*( ρр.1-ρр.2)))
ρр.2/ρр.1>>10 – 15 раз