Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ВОПРОСЫ к экзамену по курсу «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН»



ВОПРОСЫ к экзамену по курсу «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН»

1. Основные определения: геофизические исследования скважин (ГИС), каротаж, промысловая геофизика, скважинная геофизики. Прямая и обратная задачи ГИС. Классификация методов ГИС и причины их многообразия. Соотношение методов, основанных на исследовании керна и ГИС.

2. Скважина, как объект геофизических исследований. Схема установки для проведения ГИС.

3. Классификация электрических и электромагнитных методов ГИС и задачи, решаемые ими.

4. Виды электрической проводимости горных пород. Ионная проводимость как основной вид проводимости коллекторов. Удельное электрическое сопротивление (УЭС) коллекторов. Схема капилляра. Первая и вторая формулы Арчи-Дахнова. Оценка коэффициентов водо- и нефтегазонасыщения.

5. Виды электрической проводимости горных пород. УЭС глин и глинистых пород. Схема капилляра. Поверхностная проводимость и ее роль при формировании УЭС глин и глинистых пород.

6. Виды проявления естественной поляризуемости горных пород: диффузионно-адсорбционная, фильтрационная активности, окислительно-восстановительная активность.

7. Метод самопроизвольной поляризации (ПС). Причины образования естественных потенциалов в скважине. Зонды, решаемые задачи и ограничения метода.

8. Фактические и статические и диаграммы ПС против пластов основных типов горных пород. Работа с фактическими диаграммами ПС. Методика проведения и влияние условий на измерения методом ПС.

9. Метод кажущегося сопротивления без фокусировки тока (КС). Электрическое поле точечного источника в однородной проводящей среде. Формула для расчета УЭС в однородной изотропной среде. Реальные и идеальные зонды метода КС и их обозначения. Формулы для расчета УЭС зондами КС.

10. Метод кажущегося сопротивления без фокусировки тока (КС). Потенциал- и градиент-зонды. Виды диаграмм и правила работы с ними. Стандартный каротаж.

11. Боковое каротажное зондирование (БКЗ). Техника выполнения, интерпретация и ограничения метода БКЗ. Повышающая и понижающая зоны проникновения.

12. Микрокаротаж (МК). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения метода. Резистивиметрия.

13. Боковой каротаж (БК). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения метода.

14. Микробоковой каротаж  (МБК). Зонды, виды диаграмм, решаемые задачи и ограничения метода. Пластовая наклонометрия.

15. Электрические сканеры и задачи, решаемые с их помощью.

16. Индукционный каротажа (ИК). Двухкатушечный зонд. Токи Фуко. Связь ЭДС в приемной катушке с проводимостью среды. Компенсационная катушка. Обозначение индукционных зондов.

17. Индукционный каротажа (ИК). Основы применения фокусирующих катушек в методе ИК. Радиальная и вертикальная характеристики зондов. Диаграммы метода и правила работы с ними. Возможности, ограничения и решаемые задачи.

18. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ). Зонды, связь регистрируемой величины с УЭС горной породы; решаемые задачи и ограничения метода. Радиальное распределение УЭС в пласте-коллекторе.

19. Диэлектрический каротаж (ДК). Диэлектрические свойства горных пород. Зонды; связь регистрируемой величины с диэлектрической проницаемостью горной породы; решаемые задачи и ограничения метода ДК.

20. Классификация сейсмоакустических методов и задачи, решаемые ими.

21. Физические основы сейсмоакустических методов. Основные определения; факторы, влияющие на кинематические и динамические параметры упругих волн; упругие константы; понятие о теории Френкеля-Био-Николаевского; типы волн в двухфазных средах.

22. Акустический каротаж (АК). Водные и поверхностные волны в скважине. Головные волны в скважине. Образование монотипной и обменной головных волн. Объяснение принципиальной возможности регистрации головных волн в первом вступлении.

23. Акустический каротаж (АК). Волна Стоунли-Лэмба. Основные типы волн, регистрируемые в методе АК.

24. Зонды акустического каротажа. Виды записи. Общая характеристика аппаратуры.

25. Задачи, решаемые с помощью АК. Уравнения среднего времени и средней скорости.

26. Акустический каротаж на отраженных волнах. Акустическая кавернометрия и профилеметрия, скважинное акустическое телевидение. Решаемые задачи и ограничения методов.

27. Скважинная сейсморазведка. Сейсмокаротаж и вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП). Принцип построения отражающих границ в методе ВСП. Основные задачи, решаемые с помощью ВСП. Геоакустическая модель среды.

28. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Классификация и отличительные особенности методов ЯФМ. Задачи, решаемые с помощью ЯФМ.

29. Гамма-каротаж (ГК). Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Естественная радиоактивность горных пород. Зонды, обработка и интерпретация диаграмм, решаемые задачи.

30. Спектрометрический вариант гамма каротажа (СГК). Обработка результатов и решаемые задачи.

31. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Источники гамма-квантов и детекторы излучения.

32. Физические основы ядерно-физических методов (ЯФМ). Взаимодействие нейтронов с веществом. Источники нейтронов и детекторы излучения.

33. Плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-П). Физические основы метода. Зонды, факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода.

34. Стационарный нейтронный каротаж (НК) и его модификации. Физические основы. Зонды и диаграммы, факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода.

35. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК). Физические основы. Зонды, факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода.

36. Спектрометрический импульсный нейтронный гамма каротаж (СИНГК). Зонды, факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения метода. С/О-каротаж.

37. Ядерно-магнитный каротаж в естественном поле Земли (ЯМК). Физические основы. Магнитные свойства горных пород. Вектор ядерной намагниченности. Продольная и поперечная релаксации.

38. Ядерно-магнитный каротаж в естественном поле Земли (ЯМК). Зонд, методика определения индекса свободного флюида (ИСФ), факторы, влияющие на показания метода, глубинность и области применения ЯМК.

39. Ядерно-магнитный каротаж в искусственном поле (ЯМК). Области применения и ограничения метода.

40. Термический каротаж. Теплофизические свойства горных пород. Виды тепловых полей.

41. Термический каротаж. Устройство зонда, методики исследований, решаемые задачи.

42. Исследование скважин в процессе бурения: каротаж приборами, транспортируемыми буровым инструментом; механический и фильтрационный каротаж; акустический каротаж в процессе бурения.

43. Исследование скважин в процессе бурения: газовый каротаж; экспресс-анализ каменного материала.

44. Изучение технического состояния скважины: инклинометрия и пластовая наклонометрия, кавернометрия и профилеметрия.

45. Комплексное применение методов ГИС при поиске, разведке и контроле нефтегазовых месторождений.

46. Комплексное применение методов ГИС при поиске, разведке и эксплуатации угольных месторождений.

 

Литература

Добрынин В.М., Вендельштейн В.Ю., Резванов Р.А., Африкян А.Н. Геофизические исследования скважин.

М.: Нефть и газ, 2004

Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин. М.: Недра, 1990

Комаров С.Г. Геофизические методы исследования скважин. М.: Недра, 1973

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.