🗊 Презентация Геофизические исследования скважин

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Геофизические исследования скважин, слайд №1 Геофизические исследования скважин, слайд №2 Геофизические исследования скважин, слайд №3 Геофизические исследования скважин, слайд №4 Геофизические исследования скважин, слайд №5 Геофизические исследования скважин, слайд №6 Геофизические исследования скважин, слайд №7 Геофизические исследования скважин, слайд №8 Геофизические исследования скважин, слайд №9 Геофизические исследования скважин, слайд №10 Геофизические исследования скважин, слайд №11 Геофизические исследования скважин, слайд №12 Геофизические исследования скважин, слайд №13 Геофизические исследования скважин, слайд №14 Геофизические исследования скважин, слайд №15 Геофизические исследования скважин, слайд №16 Геофизические исследования скважин, слайд №17 Геофизические исследования скважин, слайд №18 Геофизические исследования скважин, слайд №19 Геофизические исследования скважин, слайд №20 Геофизические исследования скважин, слайд №21 Геофизические исследования скважин, слайд №22 Геофизические исследования скважин, слайд №23 Геофизические исследования скважин, слайд №24 Геофизические исследования скважин, слайд №25 Геофизические исследования скважин, слайд №26 Геофизические исследования скважин, слайд №27 Геофизические исследования скважин, слайд №28 Геофизические исследования скважин, слайд №29 Геофизические исследования скважин, слайд №30 Геофизические исследования скважин, слайд №31 Геофизические исследования скважин, слайд №32 Геофизические исследования скважин, слайд №33 Геофизические исследования скважин, слайд №34 Геофизические исследования скважин, слайд №35 Геофизические исследования скважин, слайд №36 Геофизические исследования скважин, слайд №37 Геофизические исследования скважин, слайд №38 Геофизические исследования скважин, слайд №39 Геофизические исследования скважин, слайд №40 Геофизические исследования скважин, слайд №41 Геофизические исследования скважин, слайд №42 Геофизические исследования скважин, слайд №43 Геофизические исследования скважин, слайд №44 Геофизические исследования скважин, слайд №45 Геофизические исследования скважин, слайд №46 Геофизические исследования скважин, слайд №47 Геофизические исследования скважин, слайд №48 Геофизические исследования скважин, слайд №49 Геофизические исследования скважин, слайд №50 Геофизические исследования скважин, слайд №51 Геофизические исследования скважин, слайд №52 Геофизические исследования скважин, слайд №53 Геофизические исследования скважин, слайд №54 Геофизические исследования скважин, слайд №55 Геофизические исследования скважин, слайд №56 Геофизические исследования скважин, слайд №57 Геофизические исследования скважин, слайд №58 Геофизические исследования скважин, слайд №59 Геофизические исследования скважин, слайд №60 Геофизические исследования скважин, слайд №61 Геофизические исследования скважин, слайд №62 Геофизические исследования скважин, слайд №63 Геофизические исследования скважин, слайд №64 Геофизические исследования скважин, слайд №65 Геофизические исследования скважин, слайд №66 Геофизические исследования скважин, слайд №67 Геофизические исследования скважин, слайд №68 Геофизические исследования скважин, слайд №69 Геофизические исследования скважин, слайд №70 Геофизические исследования скважин, слайд №71 Геофизические исследования скважин, слайд №72 Геофизические исследования скважин, слайд №73 Геофизические исследования скважин, слайд №74 Геофизические исследования скважин, слайд №75 Геофизические исследования скважин, слайд №76 Геофизические исследования скважин, слайд №77 Геофизические исследования скважин, слайд №78 Геофизические исследования скважин, слайд №79 Геофизические исследования скважин, слайд №80 Геофизические исследования скважин, слайд №81 Геофизические исследования скважин, слайд №82 Геофизические исследования скважин, слайд №83 Геофизические исследования скважин, слайд №84 Геофизические исследования скважин, слайд №85 Геофизические исследования скважин, слайд №86 Геофизические исследования скважин, слайд №87 Геофизические исследования скважин, слайд №88 Геофизические исследования скважин, слайд №89 Геофизические исследования скважин, слайд №90 Геофизические исследования скважин, слайд №91 Геофизические исследования скважин, слайд №92 Геофизические исследования скважин, слайд №93 Геофизические исследования скважин, слайд №94 Геофизические исследования скважин, слайд №95 Геофизические исследования скважин, слайд №96 Геофизические исследования скважин, слайд №97 Геофизические исследования скважин, слайд №98 Геофизические исследования скважин, слайд №99 Геофизические исследования скважин, слайд №100 Геофизические исследования скважин, слайд №101 Геофизические исследования скважин, слайд №102 Геофизические исследования скважин, слайд №103 Геофизические исследования скважин, слайд №104 Геофизические исследования скважин, слайд №105 Геофизические исследования скважин, слайд №106 Геофизические исследования скважин, слайд №107 Геофизические исследования скважин, слайд №108 Геофизические исследования скважин, слайд №109 Геофизические исследования скважин, слайд №110 Геофизические исследования скважин, слайд №111 Геофизические исследования скважин, слайд №112

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Геофизические исследования скважин. Доклад-сообщение содержит 112 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Геофизические исследования скважин Составитель: асс. каф. ГФХМР Данильева Наталья Андреевна
Описание слайда:
Геофизические исследования скважин Составитель: асс. каф. ГФХМР Данильева Наталья Андреевна

Слайд 2


Геофизические исследования скважин - область прикладной геофизики, в которой современные физические методы исследования горных пород используются для...
Описание слайда:
Геофизические исследования скважин - область прикладной геофизики, в которой современные физические методы исследования горных пород используются для геологического изучения разрезов, пройденных скважинами, выявления и оценки запасов полезных ископаемых, получения информации о ходе разработки месторождений и о техническом состоянии скважин. Геофизические исследования скважин - область прикладной геофизики, в которой современные физические методы исследования горных пород используются для геологического изучения разрезов, пройденных скважинами, выявления и оценки запасов полезных ископаемых, получения информации о ходе разработки месторождений и о техническом состоянии скважин. Геофизические исследования в скважинах, бурящихся на нефть и газ - промысловая геофизика.

Слайд 3


История развития ГИС Впервые исследования скважин были проведены в 1906-1913 гг Голубятниковым Д.В. методом термометрии. Позднее бр. Шлюмберже ввели...
Описание слайда:
История развития ГИС Впервые исследования скважин были проведены в 1906-1913 гг Голубятниковым Д.В. методом термометрии. Позднее бр. Шлюмберже ввели методы сопротивлений в 1926-1928 гг. во Франции, позднее и в СССР. 1931 г – инклинометрия; 1933 г – газовый каротаж; 1934 г – гамма-каротаж; 1935 г – механический каротаж, НК, кавернометрия; 1948 г – АК, ИК, ДК.

Слайд 4


Скважина как объект исследований Скважина - горная выработка большой глубины и очень малого диаметра. Сечение скважины – окружность, реже эллипс....
Описание слайда:
Скважина как объект исследований Скважина - горная выработка большой глубины и очень малого диаметра. Сечение скважины – окружность, реже эллипс. Диаметр зависит от горных пород, слагающих скважину. Напротив глин и угля образуются каверны, напротив пористых пластов – глинистая корка.

Слайд 5


Геофизические исследования скважин, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Аппаратура для ГИС Наземная – каротажная лаборатория, лебедка, подъемник; Скважинная – зонд.
Описание слайда:
Аппаратура для ГИС Наземная – каротажная лаборатория, лебедка, подъемник; Скважинная – зонд.

Слайд 7


Задачи, решаемые ГИС: изучение геологического разреза; выявление и оценка МПИ; контроль за разработкой месторождений; изучение технического состояния...
Описание слайда:
Задачи, решаемые ГИС: изучение геологического разреза; выявление и оценка МПИ; контроль за разработкой месторождений; изучение технического состояния скважин; проведение прострелочных и взрывных работ; уточнение данных наземной геофизики; решение экологических задач; решение инженерно-геологических задач; решение гидрогеологических задач.

Слайд 8


Классификация методов ГИС Электрические методы: КС, ПС, ВП, БК, БКЗ; Электромагнитные методы: ИК, ДК, ВИКИЗ, ЯМК; Радиоактивные методы: ГК, ГК-С,...
Описание слайда:
Классификация методов ГИС Электрические методы: КС, ПС, ВП, БК, БКЗ; Электромагнитные методы: ИК, ДК, ВИКИЗ, ЯМК; Радиоактивные методы: ГК, ГК-С, ГГК, ГГК-П, ГГК-П, ГГК-Ц, ГГК-Д,Т; Нейтронные методы: НГК, ННК-Т, ННК-НТ , НГК-С, ИНГК, ИННК-Т, ИНГК-С, СО-каротаж; Акустические методы: АК, ВАК, АКЦ, ВСП, АК-сканер, АК-Кав., ШМ, виброакустический каротаж; Термические методы: геотермия (естественное поле), термометрия (искусственное поле); Прямые методы: ИПТ, ОПК, ГДК; Изучение тех.состояния скважин: кавернометрия, профилеметрия, инклинометрия, ГГК-Ц, ГГК-Д,Т, ЛМ, ЭМД; Исследования действующих скважин: расходометрия, резистивиметрия, барометрия, ГДК.

Слайд 9


Методы технического контроля скважины Кавернометрия и профилеметрия – определение диаметра и профиля скважины (площадь поперечного сечения в каждой...
Описание слайда:
Методы технического контроля скважины Кавернометрия и профилеметрия – определение диаметра и профиля скважины (площадь поперечного сечения в каждой точке замера); Инклинометрия – определение положения скважины в пространстве; Термометрия – определение температурного градиента, определение температуры забоя скважины.

Слайд 10


Кавернометрия Кавернометрия - это измерение среднего диаметра скважины. В результате измерений строится кавернограмма, то есть кривая зависимости...
Описание слайда:
Кавернометрия Кавернометрия - это измерение среднего диаметра скважины. В результате измерений строится кавернограмма, то есть кривая зависимости диаметра скважины от глубины, отражающая изменения диаметра скважины от номинального (отражает наличие каверн и сужений скважины).

Слайд 11


Виды каверномеров: Механические и ультразвуковые
Описание слайда:
Виды каверномеров: Механические и ультразвуковые

Слайд 12


Кавернограмма, отражающая структуру скважины, пробуренной долотами различного диаметра
Описание слайда:
Кавернограмма, отражающая структуру скважины, пробуренной долотами различного диаметра

Слайд 13


Определение положения скважины в пространстве Инклинометрия – область геофизических исследований скважин, предназначенная для определения положения...
Описание слайда:
Определение положения скважины в пространстве Инклинометрия – область геофизических исследований скважин, предназначенная для определения положения скважины в пространстве путем измерения зенитного угла (отклонения от вертикали) и магнитного азимута (смещение в горизонтальной плоскости относительно устья).

Слайд 14


Решаемые задачи Определение положения скважины в пространстве; Определение глубины забоя; Определение отклонения скважины от заданной траектории;...
Описание слайда:
Решаемые задачи Определение положения скважины в пространстве; Определение глубины забоя; Определение отклонения скважины от заданной траектории; Определение мест «скручивания» скважины; Контроль кривизны нефтяных и газовых скважин; Прогноз оползневых процессов.

Слайд 15


Инклинометры В настоящее время известны два типа инклинометра: Гироскопические. Применяют при исследовании скважин, обсаженных металлическими...
Описание слайда:
Инклинометры В настоящее время известны два типа инклинометра: Гироскопические. Применяют при исследовании скважин, обсаженных металлическими трубами. Инклинометр такого типа работает, основываясь на свойстве гироскопа — сохранении оси вращения неизменной в пространстве (маховик устройства вращается от электромотора). Один из двух гироскопов инклинометра служит для измерения азимутов, другой — для измерения углов наклона. Угол наклона измеряется совмещением оси вращения гороскопов и вектора направления скважины через составление специальных электрических схем.) Электрические. Применяются для обследования необсаженных скважин. Основа такого прибора — подвешенная в корпусе рамка, расположенная горизонтально по отвесу. По реохордам азимутов и углов наклона скользят стрелка буссоли и указатель наклона, расположенные на рамке. Стрелка буссоли и указатель наклона поочередно подключаются к источнику тока и обеспечивают передачу напряжения с реохордов.

Слайд 16


Гироскопические инклинометры (Российских производителей) Инклинометр гироскопический ИГМ (Ижевск) предназначен для измерения зенитного угла, азимута...
Описание слайда:
Гироскопические инклинометры (Российских производителей) Инклинометр гироскопический ИГМ (Ижевск) предназначен для измерения зенитного угла, азимута географического, угла установки отклонителя бурильного инструмента с целью определения пространственного положения оси ствола нефтегазовых и любых других скважин при их бурении, контрольных проверках, ремонте и др. Гироинклинометр может применяться при геофизических исследованиях скважин любого типа: вертикальных, наклонных, наклонно-горизонтальных, горизонтальных, обсаженных, необсаженных; бурящихся скважин, в том числе и в породах с ферромагнитными включениями, а также для определения пространственного положения трубопроводов, проложенных в труднодоступных местах (по дну рек, под водохра-нилищами), или при строительстве для контроля вертикальности металлоконструкций и азимута их наклона.

Слайд 17


Технические характеристики
Описание слайда:
Технические характеристики

Слайд 18


Инклинометр МИГ-42 (Уфа)
Описание слайда:
Инклинометр МИГ-42 (Уфа)

Слайд 19


Инклинометр ИММН-42 (Башкирия) Прибор предназначен для измерения азимута и зенитного угла эксплуатируемых необсаженные скважин, бурящихся на руду,...
Описание слайда:
Инклинометр ИММН-42 (Башкирия) Прибор предназначен для измерения азимута и зенитного угла эксплуатируемых необсаженные скважин, бурящихся на руду, нефть и газ, глубиной до 5000м, а также новых скважин, забуренных из скважин старого фонда.

Слайд 20


Reflex Gyro Современный гироинклинометр Reflex Gyro, произведенный австралийской компанией REFLEX введен в эксплуатацию на буровом участке УГСЭ в...
Описание слайда:
Reflex Gyro Современный гироинклинометр Reflex Gyro, произведенный австралийской компанией REFLEX введен в эксплуатацию на буровом участке УГСЭ в подземном руднике Вадимо-Александровского месторождения. Reflex Gyro позволяет осуществлять надежную инклинометрическую съемку скважин во всех направлениях, в любом окружении, магнитном и немагнитном. Reflex GYRO является самой простой в использовании, самой технически передовой, миниатюрной цифровой гироскопической системой и обеспечивает возможность получать данные наиболее высокого качества.

Слайд 21


Икнлиномограммы скважин
Описание слайда:
Икнлиномограммы скважин

Слайд 22


Инклинометрия в программном пакете Gintel Выполняется в специализированном модуле. Особенности: Ввод и отображение проектного и фактического ствола,...
Описание слайда:
Инклинометрия в программном пакете Gintel Выполняется в специализированном модуле. Особенности: Ввод и отображение проектного и фактического ствола, основных и повторных измерений, боковых врезок, любого числа проектных данных (например, на кровлю пластов и на забой) Автоматическая сшивка интервалов измерений при наращивании глубины скважины Контроль корректности исходных данных, автоматическая интерполяция «плохих» участков Аппроксимация вертикального участка ненулевым удлинением при нулевых координатах Х и Y Различные алгоритмы расчета координат ствола Особый алгоритм расчета пересечения ствола и круга допуска для скважин с горизонтальным заканчиванием Анализ пересечения стволов Экспорт данных в формат БД Лукойл-ЗС Экспорт полновесного протокола в Excel с векторной качественной графикой для всех стволов и врезок одновременно.

Слайд 23


Геофизические исследования скважин, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Геофизические исследования скважин, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Геофизические исследования скважин, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Геофизические исследования скважин, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Геофизические исследования скважин, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Потенциалы собственной поляризации пород обусловлены следующими физико-химическими процессами: диффузией солей и пластовых вод в промывочную жидкость...
Описание слайда:
Потенциалы собственной поляризации пород обусловлены следующими физико-химическими процессами: диффузией солей и пластовых вод в промывочную жидкость и наоборот, а также адсорбцией ионов на поверхности минеральных частиц ГП; фильтрацией вод из промывочной жидкости в породы и пластовых вод в скважину; окислительно-восстановительными реакциями, происходящими в породах и на контакте их с промывочной жидкостью и металлами.

Слайд 29


Решаемые задачи: литологическое расчленение разреза; выделение нефтегазоносных и водоносных коллекторов; определение минерализации пластовых вод.
Описание слайда:
Решаемые задачи: литологическое расчленение разреза; выделение нефтегазоносных и водоносных коллекторов; определение минерализации пластовых вод.

Слайд 30


В группу методов ПС входят : обычный метод потенциалов СП; метод градиента СП; метод селектированных зондов СП; метод квазистатических потенциалов...
Описание слайда:
В группу методов ПС входят : обычный метод потенциалов СП; метод градиента СП; метод селектированных зондов СП; метод квазистатических потенциалов СП; метод специальных зондов СП.

Слайд 31


Обычный метод потенциалов СП РП – регистрирующий прибор N – заземляемый электрод М – приемный электрод
Описание слайда:
Обычный метод потенциалов СП РП – регистрирующий прибор N – заземляемый электрод М – приемный электрод

Слайд 32


Метод градиента СП
Описание слайда:
Метод градиента СП

Слайд 33


Метод селектированных зондов СП В этом методе искусственно создаются условия, уменьшающие влияние ограниченной мощности пласта и сопротивления...
Описание слайда:
Метод селектированных зондов СП В этом методе искусственно создаются условия, уменьшающие влияние ограниченной мощности пласта и сопротивления вмещающих пород на величину напряжения. Этот метод позволяет выделить в разрезах скважин проницаемые и глинистые пласты, залегающие среди пород высокого электросопротивления (карбонатов).

Слайд 34


Кривая ПС. Линия глин.
Описание слайда:
Кривая ПС. Линия глин.

Слайд 35


Каротаж потенциалов вызванной поляризации В основе явления ВП лежат сложные физические и электрохимические процессы. Электрохимические процессы...
Описание слайда:
Каротаж потенциалов вызванной поляризации В основе явления ВП лежат сложные физические и электрохимические процессы. Электрохимические процессы характерны для пород с электронной и ионной проводимостями. У пород с электронной проводимостью (сульфиды, окислы, графит, антрацит) вызванная поляризация возникает главным образом вследствие окислительно-восстановительных процессов между проводящими ток минералами и соприкасающимися с ними растворами солей. У пород с ионной проводимостью — в результате как деформации ДЭС, так и в результате диффузии ионов ДЭС из участков с повышенной их концентрацией в зоны пониженной концентрации из-за чередования широких и узких капилляров.

Слайд 36


Решаемые задачи Высокие значения поляризуемостей рудных электронопроводящих минералов (сульфиды железа, меди, никеля), а также магнетита и графита...
Описание слайда:
Решаемые задачи Высокие значения поляризуемостей рудных электронопроводящих минералов (сульфиды железа, меди, никеля), а также магнетита и графита определяют основную область применения метода ВП. Даже редкая вкрапленность таких минералов, занимающая несколько процентов объема породы, обусловливает высокие значения поляризуемости породы ηК (10-20 %). Против глин, а также чистых очень пористых или сильно кавернозных известняков и доломитов показания ВП характеризуются наименьшими значениями. Значение ВП против названных разностей пород принимают за условный нуль и относят к ним все замеренные значения вызванных потенциалов. Он может быть использован для литологического расчленения пород (преимущественно песчано-глинистых), выделения водоупоров и хорошо промытых разностей песков.

Слайд 37


Каротаж сопротивлений Каротаж Сопротивления (Кс) — основной метод электрического каротажа скважин, в основе которого лежит различное удельное...
Описание слайда:
Каротаж сопротивлений Каротаж Сопротивления (Кс) — основной метод электрического каротажа скважин, в основе которого лежит различное удельное электрическое сопротивление г. п. и полезных ископаемых. Измерения кажущегося удельного сопротивления (рk) производятся при помощи зонда, опускаемого в скважину на каротажном кабеле . Зонд состоит из двух сближенных и одного удаленного электрода; четвертый электрод заземляется на поверхности. Через два питающих электрода пропускается электрический ток, с помощью двух др. приемных электродов измеряется разность потенциалов ∆U. При поддержании постоянной силы тока I и постоянном коэф. зонда К, зависящего от его размера и типа, регистрируемое ∆U пропорционально кажущемуся удельному сопротивлению pk.

Слайд 38


Зонды, применяемы в КС В зависимости от удельного сопротивления пластов, их мощности и диаметра скважин применяются зонды разл. размеров (от 0,3 до 4...
Описание слайда:
Зонды, применяемы в КС В зависимости от удельного сопротивления пластов, их мощности и диаметра скважин применяются зонды разл. размеров (от 0,3 до 4 м реже более) и типов: 1) потенциал-зонды (сближены электроды разного назиачения — питающий и приемный); рk пропорционально потенциалу электрического поля; используются гл. обр. при каротаже хорошо проводящих полезных ископаемых; 2) градиент-зонды (сближены электроды одинакового назначения); рк пропорционально градиенту потенциала электрического поля; применяются для выделения пластов полезных ископаемых с высоким сопротивлением.

Слайд 39


Наиболее распространенные зонды КС
Описание слайда:
Наиболее распространенные зонды КС

Слайд 40


Скважинный зонд КПС-43/48 предназначен для исследования неглубоких скважин методами КС и ПС. Скважинный зонд КПС-43/48 предназначен для исследования...
Описание слайда:
Скважинный зонд КПС-43/48 предназначен для исследования неглубоких скважин методами КС и ПС. Скважинный зонд КПС-43/48 предназначен для исследования неглубоких скважин методами КС и ПС. Находится в распоряжении кафедры ГФХМР на базе малоглубинной каротажной станции.

Слайд 41


Решаемые задачи - расчленение разреза на пласты с различными электрическими свойствами, - определение удельного электрического сопротивления горных...
Описание слайда:
Решаемые задачи - расчленение разреза на пласты с различными электрическими свойствами, - определение удельного электрического сопротивления горных пород, - изучение распределения удельного сопротивления в промытой зоне, зоне проникновения и в не затронутой проникновением фильтрата части пласта, - количественно оценивать коллекторские свойства пласта и т. д.

Слайд 42


Боковое каротажное зондирование Боковое каротажное зондирование (БКЗ) (lateral logging souding) - каротаж сопротивления, предусматривающий...
Описание слайда:
Боковое каротажное зондирование Боковое каротажное зондирование (БКЗ) (lateral logging souding) - каротаж сопротивления, предусматривающий использование приборов однотипных зондов разной длины (в том числе стандартного зонда КС). При очень малом размере (длине) зонда L, по отношению к диаметру скважины D, измеренное рк близко по значению к удельному сопротивлению бурового раствора ро, с увеличением L возрастает радиус проникновения тока и усиливается влияние удельного сопротивления пластов г. п. (полезных ископаемых), рп возрастает на величину рк. При L > D наблюдается асимптотическое приближение pк к рп. По диаграммам БКЗ (серии диаграмм КС) строятся практические кривые БКЗ для каждого пласта в виде зависимости рк от L, в двойном логарифмическом масштабе. Последнее позволяет их легко сопоставлять с теоретическими кривыми —палетками БКЗ, МКЗ и ПКМ, рассчитанными для разл. геол. условий. Наблюдаются двухслойные кривые БКЗ — при отсутствии проникновения в пласт бурового раствора и трехслойные — при его проникновении. В результате интерпретации БКЗ определяется удельное сопротивление пласта; зоны проникновения бурового раствора и ее диаметр. БКЗ проводится преимущественно в скважинах, бурящихся с целью поисков и разведки нефти и газа в пределах нефте- и газоперспективных горизонтов разреза. Величина является одним из критериев при выделении нефте- и газоносных пластов; наличие зоны проникновения бурового раствора свидетельствует об их повышенных коллекторских свойствах.

Слайд 43


Боковое каротажное зондирование
Описание слайда:
Боковое каротажное зондирование

Слайд 44


Боковое каротажное зондирование
Описание слайда:
Боковое каротажное зондирование

Слайд 45


Боковое каротажное зондирование
Описание слайда:
Боковое каротажное зондирование

Слайд 46


Индукционный каротаж ИК изучает удельную электропроводность горных пород. Метод основан на измерении напряженности переменного магнитного поля...
Описание слайда:
Индукционный каротаж ИК изучает удельную электропроводность горных пород. Метод основан на измерении напряженности переменного магнитного поля вихревых токов, возбужденных в породах источником переменного магнитного поля. Особенности: - не требует контакта с окружающей средой; - не используются электроды; - токовые линии – кольцевые окружности с центром на оси скважины.

Слайд 47


Индукционный каротаж Схема зонда ИК: 1 – генератор; 2 – генераторная катушка; 3 – усилитель; 4 – измерительная катушка; 5 – кольцевая зона пласта; 6...
Описание слайда:
Индукционный каротаж Схема зонда ИК: 1 – генератор; 2 – генераторная катушка; 3 – усилитель; 4 – измерительная катушка; 5 – кольцевая зона пласта; 6 – токовая линия; 7 – преобразователь.

Слайд 48


Индукционный каротаж
Описание слайда:
Индукционный каротаж

Слайд 49


ВИКИЗ ВИКИЗ – Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование представляет собой измерение параметров магнитного поля...
Описание слайда:
ВИКИЗ ВИКИЗ – Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование представляет собой измерение параметров магнитного поля трехкатушечными зондами, обладающими геометрическим и электродинамическим подобием. Каждый зонд состоит из одной генераторной и двух приемных катушек. За одну спускоподъемную операцию регистрируются показания пяти разноглубинных зондов индукционного каротажа и потенциала самопроизвольной поляризации (СП) пород. При пропускании через генераторную катушку переменного тока с частотой 20-50 кГц (в зависимости от типа аппаратуры). Генераторная катушка питается током, постоянным по амплитуде, частотой 20-50 кГц. Переменный ток, протекающий по генераторной катушке, создает переменное магнитное поле (прямое или первичное), индуцирующее вихревые токи в окружающей зонд среде, которые тем больше, чем больше проводимость г.п. При малых расстояниях и проводимости вихревые токи сдвинуты по фазе относительно тока в генераторной катушке на угол π/2, в противном случае фаза отличается от π/2. Вихревые токи в породах, в свою очередь, создают вторичное магнитное поле. Прямое и вторичное поля индуцируют ЭДС в измерительной катушке. ЭДС, индуцированная прямым полем, компенсируется путем введения равной и противоположной по фазе ЭДС с помощью дополнительных катушек. Остающаяся в измерительной цепи ЭДС усиливается и подается на фазочувствительный элемент.

Слайд 50


Фазочувствительный элемент регулируется так, чтобы сигнал на выходе прибора был прямо пропорционален электропроводно­сти среды. Однако при большой...
Описание слайда:
Фазочувствительный элемент регулируется так, чтобы сигнал на выходе прибора был прямо пропорционален электропроводно­сти среды. Однако при большой проводимости выходной сигнал увеличивается медленнее, чем электропроводность среды, что связано со взаимодействием вихревых токов и обычно называется скин-эффектом. Фазочувствительный элемент регулируется так, чтобы сигнал на выходе прибора был прямо пропорционален электропроводно­сти среды. Однако при большой проводимости выходной сигнал увеличивается медленнее, чем электропроводность среды, что связано со взаимодействием вихревых токов и обычно называется скин-эффектом. Глубина исследования достигается за счет увеличения длины зонда и уменьшения частоты электромагнитного поля. Зонды отличаются радиальной глубинностью исследования. Это позволяет по данным ВИКИЗ обнаруживать радиальный градиент сопротивления и выделять по этому признаку пласты, в которые происходит проникновение промывочной жидкости (коллекторы), определять удельное электрическое сопротивление частей пластов, незатронутых проникновением, зон проникновения и окаймлящих их зон с одновременной оценкой глубины измененной части пласта. По данным об удельном электрическом сопротивлении (УЭС) пластов также определяют характер насыщения пород и положение флюидальных контактов и протяженности переходных зон.

Слайд 51


Зонд ВИКИЗ
Описание слайда:
Зонд ВИКИЗ

Слайд 52


ВИКИЗ Благоприятные условия: - пресная ПЖ; - УЭС пластов не более 100 Омм. Неблагоприятные условия: - высокоомные породы; - низкоомный буровой...
Описание слайда:
ВИКИЗ Благоприятные условия: - пресная ПЖ; - УЭС пластов не более 100 Омм. Неблагоприятные условия: - высокоомные породы; - низкоомный буровой раствор (< 0,01 Омм).

Слайд 53


Кривые ВИКИЗ
Описание слайда:
Кривые ВИКИЗ

Слайд 54


Диэлектрический каротаж (ДК) Предназначен для изучения диэлектрической проницаемости горных пород в разрезе скважин. Измеряются характеристики...
Описание слайда:
Диэлектрический каротаж (ДК) Предназначен для изучения диэлектрической проницаемости горных пород в разрезе скважин. Измеряются характеристики высокочастотного магнитного поля, вызванного зондом ДК. Решаемые задачи: детальное расчленение разреза; выявление мест прорыва пресной воды; исследование водоносных пресных пластов; определение диэлектрической проницаемости пород; изучение обводненности залежи; контроль положения ВНК. Недостатки: Малый радиус исследования – 0,4-0,6 м.

Слайд 55


Зонды ДК Зонд ДК представляет собой трехкатушечный зонд (аналогичен зонду ВИКИЗ), в котором находятся одна генераторная катушка и две сближенные...
Описание слайда:
Зонды ДК Зонд ДК представляет собой трехкатушечный зонд (аналогичен зонду ВИКИЗ), в котором находятся одна генераторная катушка и две сближенные приемные катушки.(ДК1-713 – 1985 г.) Длина зонда L обычно составляет 0,8-1,0 м. База зонда «дельта L» = 0,2-0,3 м. Рабочая частота 40-60 МГц.

Слайд 56


Благоприятные условия для применения ДК: Открытый ствол; Скважина обсажена стеклопластиковыми трубами; Пресный буровой раствор; РНО.
Описание слайда:
Благоприятные условия для применения ДК: Открытый ствол; Скважина обсажена стеклопластиковыми трубами; Пресный буровой раствор; РНО.

Слайд 57


Микрокаротаж Предназначен для измерения удельного сопротивления части пласта, прилегающего к стенке скважины. Различают: Микрозондирование (МЗК);...
Описание слайда:
Микрокаротаж Предназначен для измерения удельного сопротивления части пласта, прилегающего к стенке скважины. Различают: Микрозондирование (МЗК); боковой микрокаротаж (МБК); Резистивиметрия (Rez).

Слайд 58


Микрозонд представляет собой установку небольшого размера. Она состоит из башмака, выполненного из изоляционного материала (например, резины). На...
Описание слайда:
Микрозонд представляет собой установку небольшого размера. Она состоит из башмака, выполненного из изоляционного материала (например, резины). На внешней стороне башмака расположены три точечных электрода — N, М и А, расстояние между которыми обычно выбирают равным 2,5 см. Внешняя сторона башмака специальной пружиной (рессорой), соединенной с металлическим корпусом прибора, прижимается к стенке скважины, обеспечивая экранирование зонда от бурового раствора и снижение влияния скважины на результаты измерений. Микрозонд представляет собой установку небольшого размера. Она состоит из башмака, выполненного из изоляционного материала (например, резины). На внешней стороне башмака расположены три точечных электрода — N, М и А, расстояние между которыми обычно выбирают равным 2,5 см. Внешняя сторона башмака специальной пружиной (рессорой), соединенной с металлическим корпусом прибора, прижимается к стенке скважины, обеспечивая экранирование зонда от бурового раствора и снижение влияния скважины на результаты измерений.

Слайд 59


Зонд микрокаротажа Схемы микрозондов и распространение у них токовых линий в промытой зоне: а — обычный зонд, сочетающий потенциал- (MII3) и...
Описание слайда:
Зонд микрокаротажа Схемы микрозондов и распространение у них токовых линий в промытой зоне: а — обычный зонд, сочетающий потенциал- (MII3) и градиент- (МГЗ) зонды; б — боковой двухэлектродный зонд (МБК); / — вид спереди; II вид сбоку; 1 — электроды; 2 — изоляционный башмак; 3 — глинистая корка; 4 — порода

Слайд 60


Резистивиметрия В наиболее простом случае резистивиметр представляет собой центрированный (не прижатый к стенке скважины) микроградиент-зонд с...
Описание слайда:
Резистивиметрия В наиболее простом случае резистивиметр представляет собой центрированный (не прижатый к стенке скважины) микроградиент-зонд с кольцевыми электродами А, М и N, образующими градиент-микрозонд малой длины. Значения ρс ­используются для интерпретации данных электрического каротажа, других методов ГИС. При контроле технического состояния скважины резистивиметрия позволяет выделить интервалы притока пластового флюида или поглощения бурового раствора путем пони­жения или повышения давления на пласт.

Слайд 61


Решаемые задачи: Детальное расчленение разреза; определение остаточной нефтегазонасыщенности в промытой зоне; Оценка наклона пласта. Скважинный...
Описание слайда:
Решаемые задачи: Детальное расчленение разреза; определение остаточной нефтегазонасыщенности в промытой зоне; Оценка наклона пласта. Скважинный прибор – пластовый наклономер - содержит обычно несколько расположенных по окружности прижимных устройств, на каждом из которых размещают зонд БМК или ИК небольшой длины. По вертикальному сдвигу диаграмм зондов находят наклон пласта, а по показаниям встроенного, также в скважинный прибор, инклинометра - азимут угла падения пласта.

Слайд 62


Ядерно-магнитный каротаж основан на измерении ядерной намагниченности горных пород в разрезе скважины. Благодаря наличию механического и магнитного...
Описание слайда:
Ядерно-магнитный каротаж основан на измерении ядерной намагниченности горных пород в разрезе скважины. Благодаря наличию механического и магнитного моментов, ядра атомов многих элементов подобно намагниченному волчку ориентированы и вращаются (прецессируют) вокруг направления магнитного поля Земли.

Слайд 63


Принцип ЯМК заключается в следующем: Принцип ЯМК заключается в следующем: на породы воздействуют постоянным магнитным полем, под его влиянием...
Описание слайда:
Принцип ЯМК заключается в следующем: Принцип ЯМК заключается в следующем: на породы воздействуют постоянным магнитным полем, под его влиянием магнитные моменты ядер элементов пород меняют свою ориентацию; после снятия поляризующего поля ядерные магнитные моменты, возвращаясь к исходной ориентации, свободно прецессируют, создавая своё, затухающее во времени электромагнитное поле, напряженность которого измеряется. Индуцированная полем в катушке зонда эдс является сигналом свободной прецессии.

Слайд 64


Амплитуда сигнала зависит только от количества ядер водорода, находящихся в составе подвижной жидкости, заключенной в порах породы. Амплитуда сигнала...
Описание слайда:
Амплитуда сигнала зависит только от количества ядер водорода, находящихся в составе подвижной жидкости, заключенной в порах породы. Амплитуда сигнала зависит только от количества ядер водорода, находящихся в составе подвижной жидкости, заключенной в порах породы. Сигнал свободной прецессии от ядер других элементов, входящих в состав твердой фазы породы и вязкого вещества ее пор, а также от ядер водорода кристаллизационной и связанной воды скважинной аппаратурой не регистрируется. Для характеристики амплитуды сигнала свободной прецессии в ЯМК используется индекс свободного флюида (ИСФ) — отношение начальных амплитуд сигналов, наблюдаемых при ЯМК и в дистиллированной воде.

Слайд 65


Решаемые задачи: определения эффективной пористости пород (ИСФ ~ Кп. ), выделения коллекторов (неколлекторы на диаграммах не выделяются и ИСФ = 0),...
Описание слайда:
Решаемые задачи: определения эффективной пористости пород (ИСФ ~ Кп. ), выделения коллекторов (неколлекторы на диаграммах не выделяются и ИСФ = 0), выяснения характера насыщения пластов, определения эффективной мощности продуктивных коллекторов.

Слайд 66


Ядерно-магнитные свойства флюидов и насыщенных ими горных пород при 20С
Описание слайда:
Ядерно-магнитные свойства флюидов и насыщенных ими горных пород при 20С

Слайд 67


Зонд ЯМК состоит из катушки и коммутатора, попеременно подключающего ее к источнику постоянного тока силой 2-3 А. Зонд ЯМК состоит из катушки и...
Описание слайда:
Зонд ЯМК состоит из катушки и коммутатора, попеременно подключающего ее к источнику постоянного тока силой 2-3 А. Зонд ЯМК состоит из катушки и коммутатора, попеременно подключающего ее к источнику постоянного тока силой 2-3 А. Ось катушки перпендикулярна оси скважины. При подключении катушка создает в окружающем пространстве поляризующее постоянное магнитное поле в направлении, перпендикулярном оси скважины, т. е. в случае вертикальной скважины практически перпендикулярном вектору магнитного поля Земли (T). В этой связи метод ЯМК затруднительно применять в наклонных и горизонтальных скважинах. Величина поляризующего поля примерно в 100 раз больше поля Земли. Ток пропускают, пока не закончится продольная релаксация (не более 2-3 с). После выключения поляризующего поля, спустя мертвое время (tM = 25-30 мс ), в катушке регистрируют наведенную ЭДС.

Слайд 68


РТ – реле остаточного тока; РТ – реле остаточного тока; К – коммутатор; СУ – скважинный усилитель; У – усилитель; ИУ – измерительное устройство; П –...
Описание слайда:
РТ – реле остаточного тока; РТ – реле остаточного тока; К – коммутатор; СУ – скважинный усилитель; У – усилитель; ИУ – измерительное устройство; П – источник тока поляризации; БУ – блок управления; Д – детектор; РП – регистрирующий прибор; ВУ – вычислительное устройство.

Слайд 69


Кривые ЯМК Пример реализации ядерно-магнитного метода в сильном магнитном поле
Описание слайда:
Кривые ЯМК Пример реализации ядерно-магнитного метода в сильном магнитном поле

Слайд 70


Радиоактивный каротаж
Описание слайда:
Радиоактивный каротаж

Слайд 71


Геофизические исследования скважин, слайд №71
Описание слайда:

Слайд 72


Радиоактивность Среди других радиометрических методов исследования скважин наиболее распространенным является метод естественной радиоактивности...
Описание слайда:
Радиоактивность Среди других радиометрических методов исследования скважин наиболее распространенным является метод естественной радиоактивности горных пород или, как его чаще называют, гамма – метод. В его основе лежит изучение закономерностей изменения естественной радиоактивности горных пород, обусловленной присутствием главным образом урана и тория с продуктами распада, а также радиоактивного изотопа калия К40. остальные радиоактивные элементы (Rb87, Zr96, La138, Sm147 и т.д.) имеют столь большие периоды полураспада, что при существующей распространенности в земной коре заметного вклада в суммарную радиоактивность внести не могут. Радиоактивностью основных минералов, входящих в состав осадочных горных пород, колеблется в весьма широких пределах – от сотых долей до нескольких тысяч пг-экв Ra/г. Все эти минералы по радиоактивности могут быть разбиты на четыре группы. Соотношение вклада радиоактивных элементов в общую гамма-активность пород различно. Основной вклад вгамма-активность известняков и особенно доломитов даютRa (соответственно 64% и 75%),вклад Ra, Th, K в радиоактивность песчаников примерно одинаков (Ra 23-26%, Th 40%, K 35%).В связи с этим спектр естественного гамма-излучения терригенных и карбонатных пород различен.

Слайд 73


Аппаратура
Описание слайда:
Аппаратура

Слайд 74


Условно считают, что эффективный радиус действия установки гамма – каротажа (радиус сферы, из которой исходит 90% излучений, воспринимаемых...
Описание слайда:
Условно считают, что эффективный радиус действия установки гамма – каротажа (радиус сферы, из которой исходит 90% излучений, воспринимаемых индикатором) соответствует приблизительно 30 см; излучение от более удаленных участков породы поглощается окружающей средой, не достигнув индикатора. Увеличение dс из-за размыва стенки скважины и образования каверн (обычно в глинистых породах) сопровождается уменьшением показаний гамма – каротажа. Цементное кольцо в большинстве случаев также влияет на величину регистрируемого g-излучения, уменьшая ее. Для определения g-активности пласта при количественной интерпретации данные гамма – каротажа приводят к стандартным условиям. Условно считают, что эффективный радиус действия установки гамма – каротажа (радиус сферы, из которой исходит 90% излучений, воспринимаемых индикатором) соответствует приблизительно 30 см; излучение от более удаленных участков породы поглощается окружающей средой, не достигнув индикатора. Увеличение dс из-за размыва стенки скважины и образования каверн (обычно в глинистых породах) сопровождается уменьшением показаний гамма – каротажа. Цементное кольцо в большинстве случаев также влияет на величину регистрируемого g-излучения, уменьшая ее. Для определения g-активности пласта при количественной интерпретации данные гамма – каротажа приводят к стандартным условиям. Интенсивность радиоактивного излучения пород в скважине измеряют при помощи индикатора g-излучения, расположенного в глубинном приборе. Регистрация осуществляется в процессе взаимодействия гамма – излучения с атомами и молекулами вещества, наполняющего индикатор. В качестве индикатора используют счетчики Гейгера – Мюллера или более эффективные, лучше расчленяющие разрез сцинтилляционные счетчики.

Слайд 75


Гамма- каротаж спектрометрический Определяет суммарную естесстенную радиоактивность пород и оценивают содержание в породе U, Th, K. Аппаратура имеет...
Описание слайда:
Гамма- каротаж спектрометрический Определяет суммарную естесстенную радиоактивность пород и оценивают содержание в породе U, Th, K. Аппаратура имеет три окна регистрации энергии квантов радиоактивных изотопов. Строят кривые процентного содержания радиоактивных элементов.

Слайд 76


Решаемые задачи Литологическое расчленение разреза; Детальная корреляция; Оценка минералогической и гранулометрической глинистости; Определение...
Описание слайда:
Решаемые задачи Литологическое расчленение разреза; Детальная корреляция; Оценка минералогической и гранулометрической глинистости; Определение мин.состава глин; Определение пористости коллекторов в комплексе с ГГК, ННК, АК. Выделение зон трещиноватости.

Слайд 77


Гамма-гамма каротаж Метод заключается в облучении породы гамма-квантами с последующей регистрацией гамма-квантов, достигших детектора. Существует 2...
Описание слайда:
Гамма-гамма каротаж Метод заключается в облучении породы гамма-квантами с последующей регистрацией гамма-квантов, достигших детектора. Существует 2 модификации: Плотностной; Селективный.

Слайд 78


Аппаратура
Описание слайда:
Аппаратура

Слайд 79


Методика проведения Наземный пульт регистрирует излучение интенсивность излучения от малого и большого зондов. С целью обеспечения безопасности...
Описание слайда:
Методика проведения Наземный пульт регистрирует излучение интенсивность излучения от малого и большого зондов. С целью обеспечения безопасности персонала источник гамма-квантов выносится из защитного экрана аппаратуры на глубине. Для регистрации используются коллимационные каналы, заполненные заглушками из полиэтилена, препятствующие попадания ПЖ в прибор и позволяющие легко регистрировать гамма-кванты. Между излучателем и детектором располагается экран, выполненный из свинца, а между детекторами – из вольфрама.

Слайд 80


Достоинства и недостатки ГГК-П - Малая глубина исследования (10-15 см); - Сильное влияние ПЖ, глинистой корки и обсадки скважины.
Описание слайда:
Достоинства и недостатки ГГК-П - Малая глубина исследования (10-15 см); - Сильное влияние ПЖ, глинистой корки и обсадки скважины.

Слайд 81


Селективный ГГК Аппаратура идентична. Оценивает атомный номер химического элемента. Основан на регистрации гамма-квантов «фотоэффекта». Источники: Se...
Описание слайда:
Селективный ГГК Аппаратура идентична. Оценивает атомный номер химического элемента. Основан на регистрации гамма-квантов «фотоэффекта». Источники: Se (175), Tm (170) – мягкое излучение.

Слайд 82


Решаемые задачи ГГК-П Определение плотности горных пород; Литологическое расчленение геологического разреза; Определение коэффициента пористости....
Описание слайда:
Решаемые задачи ГГК-П Определение плотности горных пород; Литологическое расчленение геологического разреза; Определение коэффициента пористости. ГГК-С Определение содержание свинца, ртути, сурьмы, железа; Определение зольности углей.

Слайд 83


ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА ЛИТОПЛОТНОСТНОГО КАРОТАЖА ЛПК-Ц
Описание слайда:
ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА ЛИТОПЛОТНОСТНОГО КАРОТАЖА ЛПК-Ц

Слайд 84


Геофизические исследования скважин, слайд №84
Описание слайда:

Слайд 85


Нейтронный каротаж Метод, основанный на измерении интенсивности вторичного излучения надтепловых и тепловых нейтронов или гамма-квантов, облученных...
Описание слайда:
Нейтронный каротаж Метод, основанный на измерении интенсивности вторичного излучения надтепловых и тепловых нейтронов или гамма-квантов, облученных стационарным потоком быстрых нейтронов.

Слайд 86


Методика проведения В зависимости от регистрируемого излучения различают: нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам – ННК-НТ; нейтронный каротаж по...
Описание слайда:
Методика проведения В зависимости от регистрируемого излучения различают: нейтронный каротаж по надтепловым нейтронам – ННК-НТ; нейтронный каротаж по тепловым нейтронам - ННК-Т; нейтронный гамма-каротаж – НГК. Первые два вида исследований выполняют, как правило, с помощью компенсированных измерительных зондов, содержащих два детектора нейтронов. НГК – однозондовыми или двухзондовыми приборами, содержащими источник нейтронов и один или два детектора гамма-излучения.

Слайд 87


Аппаратура ННК
Описание слайда:
Аппаратура ННК

Слайд 88


Аппаратура НГК
Описание слайда:
Аппаратура НГК

Слайд 89


Физические основы Источник испускает быстрые нейтроны с энергией более 100 КэВ, обычно 3,0-3,5 МэВ. Нейтроны с энегрией 0,5 эВ – тепловые, с энегрией...
Описание слайда:
Физические основы Источник испускает быстрые нейтроны с энергией более 100 КэВ, обычно 3,0-3,5 МэВ. Нейтроны с энегрией 0,5 эВ – тепловые, с энегрией 0,3-10 эВ – надтепловые. Процесс замедления – приобретение нейтроном тепловой энергии с момента вылета из источника. Водород – аномальный источник замедления. Тепловые нейтроны участвуют в тепловом движении атомов и молекул, не теряя энергии (диффузия). Нейтроны поглощаются ядром. Процесс поглощения связан с испусканием гамма-квантов (ГИРЗ). Наибольшая вероятность ГИРЗ – хлор.

Слайд 90


Ядерно-физические свойства При взаимодействии нейтронов с природными объектами разделяют два основных процесса: 1) замедление быстрых нейтронов; 2)...
Описание слайда:
Ядерно-физические свойства При взаимодействии нейтронов с природными объектами разделяют два основных процесса: 1) замедление быстрых нейтронов; 2) диффузия тепловых нейтронов. Эти процессы разделяются во времени.

Слайд 91


Влияние длины зонда на показания НК Доинверсионные зонды: показания ННК-НТ растут; Заинверсионный зонды: показания ННК-НТ уменьшаются. На практике...
Описание слайда:
Влияние длины зонда на показания НК Доинверсионные зонды: показания ННК-НТ растут; Заинверсионный зонды: показания ННК-НТ уменьшаются. На практике применяют заинверсионные зонды, длиной 40 см (более чувствительны к содержанию водорода, больший радиус исследования). ННК-Т применяют заинверсионные зонды длиной 40-50 см. Аномальные поглотители: хлор, бор, кадмий, литий, марганец.а показания влияют: минерализация ПЖ уменьшает значения.

Слайд 92


НГК Показания прибора зависят от количества гамма-квантов, образовавшихся в результате захвате нейтронов атомами и достигающих детектора. Колво...
Описание слайда:
НГК Показания прибора зависят от количества гамма-квантов, образовавшихся в результате захвате нейтронов атомами и достигающих детектора. Колво пропорционально числу поглощенных нейтронов и числу гамма-квантов, возникших при захвате одного теплового нейтрона. Показания определяются содержанием водорода в породе. Используются заинверсионные зонды длиной 50-70 см. С увеличением в породе элементов, аномаольно поглощающих тепловые нейтроны показания НГК растут. Содержание хлора в породе приведет к росту показаний НГК.

Слайд 93


ЦИФРОВОЙ ПРИБОР СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО НЕЙТРОННОГО ГАММА-КАРОТАЖА ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ СНГК-Ш-2 Диапазоны измеряемых энергий, МэВ: спектр ГК 0,06-3,0...
Описание слайда:
ЦИФРОВОЙ ПРИБОР СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО НЕЙТРОННОГО ГАММА-КАРОТАЖА ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ СНГК-Ш-2 Диапазоны измеряемых энергий, МэВ: спектр ГК 0,06-3,0 спектр СНГК-Ш 0,03-9,0 Энергетическое разрешение, % не более 12 Нестабильность энергетической шкалы, % не более 1 Мертвое время спектрометрического тракта, мкс 4 Максимальная длина кабеля, м 5000 Максимально допустимое давление, МПа 40; 100* Диапазон рабочих температур, °C от -5 до +120 Габаритные размеры, мм: диаметр 90 длина 2950 Масса прибора, кг 55; 85* * в зависимости от материала кожуха

Слайд 94


Решаемые задачи: ННК, НГК: Оценка водородосодержания; Определение пористости коллекторв; Мониторинг ВНК и ГЖК при высокой минерализации пластовых...
Описание слайда:
Решаемые задачи: ННК, НГК: Оценка водородосодержания; Определение пористости коллекторв; Мониторинг ВНК и ГЖК при высокой минерализации пластовых вод. СНГК: Выделение и оценка содержания железа, никеля, хрома, титана, хлора, марганца, меди, серы, ртути.

Слайд 95


Импульсный нейтронный каротаж. Породу облучают нестационарным потоком быстрых нейтронов с помощью импульсных излучателей. Различают интегральную и...
Описание слайда:
Импульсный нейтронный каротаж. Породу облучают нестационарным потоком быстрых нейтронов с помощью импульсных излучателей. Различают интегральную и спектрометрическую аппаратуру. Интегральной аппаратурой регистируют процесс спада плотности тепловых нейтронов (ИННК) или ГИРЗ (ИНГК). Спектрометрической аппаратурой регистрируют спектры ГИНР т ГИРЗ (СИНГК).

Слайд 96


ИННК и ИНГК Источник прибора испускает быстрые нейтроны в течении коротких интервалов времени (100-100 мкс) с частотой (10-1 000 Гц), то есть через...
Описание слайда:
ИННК и ИНГК Источник прибора испускает быстрые нейтроны в течении коротких интервалов времени (100-100 мкс) с частотой (10-1 000 Гц), то есть через каждые 1 000-100 000 мкс. Длина зонда – 30-40 см. Точка записи – середина между детектором и источником.

Слайд 97


СИНГК Используется высокочастотный источник быстрых нейтронов (>109 нейтронов/сек) с частотой запуска импульсов 10-20 кГц, то есть через каждые...
Описание слайда:
СИНГК Используется высокочастотный источник быстрых нейтронов (>109 нейтронов/сек) с частотой запуска импульсов 10-20 кГц, то есть через каждые 50-100 мкс. Модификация СИНГК – С/О каротаж.

Слайд 98


Решаемые задачи: ИННК, ИНГК: Оценка водородосодержания; Определение пористости коллекторов; Более точное определение количества водорода в породах по...
Описание слайда:
Решаемые задачи: ИННК, ИНГК: Оценка водородосодержания; Определение пористости коллекторов; Более точное определение количества водорода в породах по сравнению с НГК. СИНГК: Определение содержания углерода, кислорода, водорода, кремния, кальция, железа, хлора; Оценка пористости, литологического состава и нефтегазонасыщенности пород.

Слайд 99


Геофизические исследования скважин, слайд №99
Описание слайда:

Слайд 100


Геофизические исследования скважин, слайд №100
Описание слайда:

Слайд 101


Геофизические исследования скважин, слайд №101
Описание слайда:

Слайд 102


Акустический каротаж (АК) Акустический каротаж (АК) основан на изучении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона в горных...
Описание слайда:
Акустический каротаж (АК) Акустический каротаж (АК) основан на изучении характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона в горных породах. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней и в окружающих породах и воспринимаются приемниками, расположенными в той же скважине.

Слайд 103


Аппаратура Установка акустического каротажа (трехэлементный зонд) И – излучатель, П1 и П2 – приемники, ∆ L – длина базы зонда
Описание слайда:
Аппаратура Установка акустического каротажа (трехэлементный зонд) И – излучатель, П1 и П2 – приемники, ∆ L – длина базы зонда

Слайд 104


Общий вид диаграммы скорости (а) и амплитуды (б) при акустическом каротаже: 1 - породы средней пористости, сухие; 2 - породы средней пористости,...
Описание слайда:
Общий вид диаграммы скорости (а) и амплитуды (б) при акустическом каротаже: 1 - породы средней пористости, сухие; 2 - породы средней пористости, влажные; 3 - породы высокой пористости; 4 - породы низкой пористости, плотные Общий вид диаграммы скорости (а) и амплитуды (б) при акустическом каротаже: 1 - породы средней пористости, сухие; 2 - породы средней пористости, влажные; 3 - породы высокой пористости; 4 - породы низкой пористости, плотные

Слайд 105


Решаемые задачи Оценка пористости и типа порового пространства; Оценка характера насыщения (Vн=1300 м/с, Vг=490 м/с); Оценка прочностных свойств...
Описание слайда:
Решаемые задачи Оценка пористости и типа порового пространства; Оценка характера насыщения (Vн=1300 м/с, Vг=490 м/с); Оценка прочностных свойств пород; Уточнение данных наземной сейсморазведки; Изучение техсостояния скважины.

Слайд 106


Геофизические исследования скважин, слайд №106
Описание слайда:

Слайд 107


ВСП Вертикальное сейсмическое профилирование позволяет изучать геологическое строение и физические свойства околоскважинного пространства с...
Описание слайда:
ВСП Вертикальное сейсмическое профилирование позволяет изучать геологическое строение и физические свойства околоскважинного пространства с использованием волн различных типов - продольных, поперечных, обменных, на основе анализа характеристик этих волн, скоростей их распространения, затухания, пространственной поляризации, характера анизотропии горных пород.

Слайд 108


Аппаратура и методика
Описание слайда:
Аппаратура и методика

Слайд 109


Получаемые данные
Описание слайда:
Получаемые данные

Слайд 110


Область применения: Изучение скоростной характеристики разреза; Стратиграфическая привязка волнового поля отраженных волн к опорным горизонтам и...
Описание слайда:
Область применения: Изучение скоростной характеристики разреза; Стратиграфическая привязка волнового поля отраженных волн к опорным горизонтам и продуктивным пластам во вскрытом геологическом разрезе; Выявление разрывных нарушений (в том числе малоамплитудных) и латеральных изменений литолого-фациальных свойств пластов; Уточнение структурных характеристик целевых интервалов разреза в околоскважинном пространстве. Прогнозирование геологического строения ниже забоя скважины; Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений.

Слайд 111


Достоинства практически полностью устранено влияние на сейсмограмму поверхностных волн, так как сейсмоприемники обычно расположены ниже области их...
Описание слайда:
Достоинства практически полностью устранено влияние на сейсмограмму поверхностных волн, так как сейсмоприемники обычно расположены ниже области их регистрации; первые вступления на сейсмограмме дают первое приближение истинной кинематической модели среды; сигнал от возбуждения наблюдается в среде, а не на поверхности, что позволяет оценить и учесть его форму; возможность точной увязки данных ГИС с данными наземной сейсморазведки.

Слайд 112


Спасибо за внимание
Описание слайда:
Спасибо за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию