
- •№ 1. Задачи, решаемые геофизическими методами исследования скважин, при поиске и разведке месторождений нефти и газа.
- •№ 2. Классификация геофизических методов исследования скважин.
- •№ 4. Удельное сопротивление горных пород и его зависимость от различных факторов: температуры, пористости, нефтегазоносности.
- •13. Поле точечного источника в однородной изотропной среде.
- •№14 . Боковое электрическое зондирование: его назначение, решаемые задачи. Типы кривых бокового электрического зондирования.
- •№ 9. Метод сопротивления заземления: физические основы, применяемые модификации (бк, мбк).
- •№ 11. Схема измерения трёхэлектродным экранированным зондом.
- •№ 13. Метод микрозондирования: физические основы, устройство скважинного прибора, решаемые задачи.
- •№ 14. Метод диэлектрической проницаемости: физические основы метода, принцип измерений в скважинах, область применения.
- •№ 15. Метод ядерно-магнитного резонанса: физические основы метода, аппаратура, решаемые задачи.
- •№ 16. Радиометрия скважин: классификация методов, специфические особенности и область применения.
- •№ 17. Виды радиоактивных излучений, основные процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом.
- •№ 18. Гамма-метод: физические основы, принцип измерений в скважине, область применения.
- •№ 44,45,46,47,48. Гамма-гамма метод: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважинах, область применения.
- •№ 21. Нейтронные методы радиометрии скважин: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважине, область применения.
- •№ 22. Взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтронные характеристики горных пород.
- •№ 34. Стационарные источники нейтронов.
- •№ 35. Нейтронный гамма-метод: физические основы, принцип измерения в скважине, область применения.
- •Дискриминатор.
- •№ 28. Импульсные нейтронные методы исследования скважин. Физические основы методов, проведение измерений в скважинах, область применения.
- •№ 29. Метод меченых атомов: применяемые модификации, физические основы, методика применения, область применения.
- •№ 30. Метод наведенной активности: физические основы, методика проведения, область применения.
- •№ 31. Акустические методы исследования скважины. Физические основы методов. Распространение упругих волн в скважине.
- •№ 32. Аппаратура акустики.
- •№ 73. Регистрация фазокорреляционных диаграмм и волновых картин при акустических исследованиях скважин.
- •№ 34. Метод естественного теплового поля: определение геотермического градиента; факторы, влияющие на величину геотермического градиента.
- •№ 35. Метод искусственного теплового поля и его использование для изучения разреза скважин.
- •№ 36. Геохимические методы исследования скважин: физические основы методов, решаемые задачи.
- •№ 37. Газометрия скважин: физические основы метода, технология проведения работ на скважине.
- •№ 38. Комплексные гис в процессе бурения. Станции гти.
- •39. Компонентный анализ при газометрии скважин. Принцип действия и устройство хроматографа.
- •№ 40. Скважинный электротермометр: устройство, электрическая схема.
- •№ 41. Каверномер: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.
- •№ 42. Инклинометр: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.
- •№ 43. Профилеметрия скважин: типы профилемеров, изображение результатов измерений, решаемые задачи.
- •№ 44. Литологическое расчленение разреза по данным гис.
- •№ 45. Выделение терригенных коллекторов в разрезе скважин.
- •№ 46. Проблемы изучения карбонатных коллекторов.
- •№ 47. Выделение трещиноватых коллекторов по материалам гис.
- •№ 48. Выделение продуктивных коллекторов в разрезе скважин методами промысловой геофизики.
- •№ 49. Определение глинистости коллекторов по данным методов гм и сп.
- •№ 50. Геофизические методы определения пористости горных пород.
- •Определение коэффициента пористости по данным акустического метода
- •№ 53. Вычисление коэффициента нефтегазонасыщения.
- •№ 54. Геофизические методы определения высоты подъема цемента и качества цементирования скважин: их сущность, достоинства и ограничения, истолкование результатов измерений.
- •№ 57. Геофизические методы исследования эксплуатационных скважин: их сущность и назначение.
- •№ 58. Использование данных промысловой геофизики для контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.
- •№ 59. Контроль за изменением положения контактов газ-нефть-вода в эксплуатационных скважинах: физические основы и необходимые условия применения.
- •№ 60. Скважинные расходомеры и дебитомеры: назначение, устройство, применяемые типы.
- •№ 63. Методы определения состава флюида в стволе эксплуатационной скважины.
- •№ 64. Пластоиспытатели на кабеле: их устройство, решаемые задачи, интерпретация получаемых результатов.
- •№ 65. Отбор грунтов: принцип действия грунтоносов, устройство, технология проведения работ на скважине.
- •№ 66. Торпедирование скважин: назначение, конструкция торпеды.
№ 41. Каверномер: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.
Все скважинные приборы по конструкции измерительных элементов подразделяются на циркульные, ромбические, фонарные (см. рисунок в конце).
В конструкции ромбовидного каверномера используются коленчатые рычаги, соединенные в верхней части осями с корпусом прибора; в нижней части осями они соединены с подвижным фланцем, скользящим по хвостовику. В схеме каверномера фонарного типа измерительными элементами являются упругие рессоры, верхний конец которых соединен с корпусом, а нижний — с подвижным фланцем. В приборах циркульного типа измерительными элементами являются рычаги, которые осью соединяются с корпусом прибора.
Измерительные рычаги имеют длинные и короткие плечи. С помощью пружин шток-толкатель прижимает измерительные щупы к стенкам скважины. При уменьшении диаметра скважины рычаги перемещают штоки внутрь прибора, сжимая при этом пружины.
Во всех приборах для измерения диаметра скважины линейное движение штока, расположенного в корпусе прибора, преобразуется в электрический сигнал. Движение штока приводит к изменению какого-либо электрического датчика, чаще всего омического.
Принципиальная электрическая схема измерения диаметра скважины прибором с омическим датчиком на трехжильном кабеле
К
аверномер
представляет собой градуированное
сопротивление (реохорд). Датчик
питается постоянным током. В цепи
установлено балластное сопротивление
RБ для регулировки
силы тока Ii,
миллиамперметр мА, эталонное
сопротивление RЭТ
для измерения силы тока в питающей цепи.
На поверхности измерительным прибором
ИП регистрируется разность потенциалов
ΔU. Масштаб регистрации
устанавливается сопротивлением RМ.
Измеряемая разность потенциалов
пропорциональна сопротивлению части
реохорда ΔRХ между
его концом N и ползунком М, который
связан со штоком. В результате
регистрируемая разность потенциалов
ΔU пропорциональна
диаметру скважины. Диаметр скважины (в
см) определяется по формуле: dС
= d0 + C
· ΔU/I, где
d0 — начальный
диаметр скважины; С — постоянная
каверномера, см/см.
Рисунок слева – Принципиальная электрическая схема измерения диаметра скважины.
Приборы, в которых используются измерительные рычаги ромбического или рессорного типа, удобны при проведении исследований. Они свободно перемещаются по стволу скважины вверх и вниз, что дает возможность повторять измерения. Приборы этого типа могут быть использованы в конструкции скважинных снарядов, предназначаемых для регистрации нескольких параметров.
Измерительные рычаги циркульного типа позволяют измерять диаметр скважины только при подъеме прибора. Спуск прибора в скважину осуществляется со сложенными измерительными рычагами. Однако приборы этого типа широко применяются, так как обеспечивают лучшую дифференциацию разреза. Каверномер заполнен маслом и снабжен компенсатором давления, что обеспечивает герметизацию прибора. Спуск в скважину прибора осуществляется со сложенными измерительными рычагами, которые удерживаются в этом положении бандажом из нескольких слоев изоляционной ленты или тонкой проволоки. Рычаги раскрываются на забое с помощью металлического хвостовика или запального устройства. Металлический хвостовик в верхней своей части имеет коническую форму; при ударе прибора о забой он смещается вверх и, нажимая своей конусной частью на концы рычагов, разрывает бандажи.
Кавернометрия входит в стандартный комплекс геофизических исследований, и регистрация диаметра скважины является обязательной во всех скважинах. Данные кавернометрии используют при литологическом расчленении разреза, при вычислении удельного сопротивления горных пород, при истолковании диаграмм микрозондов, определении пористости, глинистости по данным радиоактивных методов и т. п. Кроме того, данные кавернометрии широко используют для решения технических задач.
Данные каверномера используют при выборе наиболее благоприятного участка скважины для установки башмака промежуточной колонны, пакера при испытании скважин, интервалов отбора керна боковыми грунтоносами, интервалов установки пробоотборника на кабеле. Кавернограммы позволяют технологам выделять участки осложненного ствола скважины. Допустимая погрешность измерения диаметра скважины каверномерами с омическими датчиками ±1 см.
На
рисунке ниже – Механические схемы
каверномеров: а – циркулярный, б –
ромбический, в – рессорный (фонарный).