🗊Презентация Геофизические исследования скважин

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Геофизические исследования скважин, слайд №1Геофизические исследования скважин, слайд №2Геофизические исследования скважин, слайд №3Геофизические исследования скважин, слайд №4Геофизические исследования скважин, слайд №5Геофизические исследования скважин, слайд №6Геофизические исследования скважин, слайд №7Геофизические исследования скважин, слайд №8Геофизические исследования скважин, слайд №9Геофизические исследования скважин, слайд №10Геофизические исследования скважин, слайд №11Геофизические исследования скважин, слайд №12Геофизические исследования скважин, слайд №13Геофизические исследования скважин, слайд №14Геофизические исследования скважин, слайд №15Геофизические исследования скважин, слайд №16Геофизические исследования скважин, слайд №17Геофизические исследования скважин, слайд №18Геофизические исследования скважин, слайд №19Геофизические исследования скважин, слайд №20Геофизические исследования скважин, слайд №21Геофизические исследования скважин, слайд №22Геофизические исследования скважин, слайд №23Геофизические исследования скважин, слайд №24Геофизические исследования скважин, слайд №25Геофизические исследования скважин, слайд №26Геофизические исследования скважин, слайд №27Геофизические исследования скважин, слайд №28Геофизические исследования скважин, слайд №29Геофизические исследования скважин, слайд №30Геофизические исследования скважин, слайд №31Геофизические исследования скважин, слайд №32Геофизические исследования скважин, слайд №33Геофизические исследования скважин, слайд №34Геофизические исследования скважин, слайд №35Геофизические исследования скважин, слайд №36Геофизические исследования скважин, слайд №37Геофизические исследования скважин, слайд №38Геофизические исследования скважин, слайд №39Геофизические исследования скважин, слайд №40Геофизические исследования скважин, слайд №41Геофизические исследования скважин, слайд №42Геофизические исследования скважин, слайд №43Геофизические исследования скважин, слайд №44Геофизические исследования скважин, слайд №45Геофизические исследования скважин, слайд №46Геофизические исследования скважин, слайд №47Геофизические исследования скважин, слайд №48Геофизические исследования скважин, слайд №49Геофизические исследования скважин, слайд №50Геофизические исследования скважин, слайд №51Геофизические исследования скважин, слайд №52Геофизические исследования скважин, слайд №53Геофизические исследования скважин, слайд №54Геофизические исследования скважин, слайд №55Геофизические исследования скважин, слайд №56Геофизические исследования скважин, слайд №57Геофизические исследования скважин, слайд №58Геофизические исследования скважин, слайд №59Геофизические исследования скважин, слайд №60Геофизические исследования скважин, слайд №61Геофизические исследования скважин, слайд №62Геофизические исследования скважин, слайд №63Геофизические исследования скважин, слайд №64Геофизические исследования скважин, слайд №65Геофизические исследования скважин, слайд №66Геофизические исследования скважин, слайд №67Геофизические исследования скважин, слайд №68Геофизические исследования скважин, слайд №69Геофизические исследования скважин, слайд №70Геофизические исследования скважин, слайд №71Геофизические исследования скважин, слайд №72Геофизические исследования скважин, слайд №73Геофизические исследования скважин, слайд №74Геофизические исследования скважин, слайд №75Геофизические исследования скважин, слайд №76Геофизические исследования скважин, слайд №77Геофизические исследования скважин, слайд №78Геофизические исследования скважин, слайд №79Геофизические исследования скважин, слайд №80Геофизические исследования скважин, слайд №81Геофизические исследования скважин, слайд №82Геофизические исследования скважин, слайд №83Геофизические исследования скважин, слайд №84Геофизические исследования скважин, слайд №85Геофизические исследования скважин, слайд №86Геофизические исследования скважин, слайд №87Геофизические исследования скважин, слайд №88Геофизические исследования скважин, слайд №89Геофизические исследования скважин, слайд №90Геофизические исследования скважин, слайд №91Геофизические исследования скважин, слайд №92Геофизические исследования скважин, слайд №93Геофизические исследования скважин, слайд №94Геофизические исследования скважин, слайд №95Геофизические исследования скважин, слайд №96Геофизические исследования скважин, слайд №97Геофизические исследования скважин, слайд №98Геофизические исследования скважин, слайд №99Геофизические исследования скважин, слайд №100Геофизические исследования скважин, слайд №101Геофизические исследования скважин, слайд №102Геофизические исследования скважин, слайд №103Геофизические исследования скважин, слайд №104Геофизические исследования скважин, слайд №105Геофизические исследования скважин, слайд №106Геофизические исследования скважин, слайд №107Геофизические исследования скважин, слайд №108Геофизические исследования скважин, слайд №109Геофизические исследования скважин, слайд №110Геофизические исследования скважин, слайд №111Геофизические 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 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.
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 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.
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. Диаметр зависит от горных пород, слагающих скважину. Напротив глин и угля образуются каверны, напротив пористых пластов – глинистая корка.
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 скважин;
проведение прострелочных и взрывных работ;
уточнение данных наземной геофизики;
решение экологических задач;
решение инженерно-геологических задач;
решение гидрогеологических задач.
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, 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.
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 точке замера);
Инклинометрия – определение положения скважины в пространстве;
Термометрия – определение температурного градиента, определение температуры забоя скважины.
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 диаметра скважины от глубины, отражающая изменения диаметра скважины от номинального (отражает наличие каверн и сужений скважины).
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 скважины в пространстве путем измерения зенитного угла (отклонения от вертикали) и магнитного азимута (смещение в горизонтальной плоскости относительно устья).
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;
Определение мест «скручивания» скважины;
Контроль кривизны нефтяных и газовых скважин;
Прогноз оползневых процессов.
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 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.
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 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.
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, нефть и газ, глубиной до 5000м, а также новых скважин, забуренных из скважин старого фонда.
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 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.
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, 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.
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 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.
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 СП; 
метод специальных зондов СП.
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 вмещающих пород на величину напряжения. Этот метод позволяет выделить в разрезах скважин проницаемые и глинистые пласты, залегающие среди пород высокого электросопротивления (карбонатов).
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 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.
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 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.
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 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.
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 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.
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 неглубоких скважин методами КС и ПС. 
Находится в распоряжении кафедры ГФХМР на базе малоглубинной каротажной станции.
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 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.
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 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.
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 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.
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 – токовая  линия;
7 – преобразователь.
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 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.
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 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.
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 раствор (< 0,01 Омм).
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 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.
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 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.
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);
боковой микрокаротаж (МБК);
Резистивиметрия (Rez).
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 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.
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 градиент- (МГЗ) зонды; б — боковой двухэлектродный зонд (МБК); / — вид спереди; II вид сбоку; 1 — электроды; 2 — изоляционный башмак; 3 — глинистая корка; 4 — порода
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 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.
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 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.
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 моментов, ядра атомов многих элементов подобно намагниченному волчку ориентированы и вращаются (прецессируют) вокруг направления магнитного поля Земли.
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 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.
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 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.
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), 
выяснения характера насыщения пластов,
определения эффективной мощности продуктивных коллекторов.
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 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.
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 – источник тока поляризации;
БУ – блок управления;
Д – детектор;
РП – регистрирующий прибор;
ВУ – вычислительное устройство.
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 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.
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 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.
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 три окна регистрации энергии квантов радиоактивных изотопов.
Строят кривые процентного содержания радиоактивных элементов.
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 мин.состава глин;
Определение пористости коллекторов в комплексе с ГГК, ННК, АК.
Выделение зон трещиноватости.
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 модификации:
Плотностной;
Селективный.
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 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.
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 (175), Tm (170) – мягкое излучение.
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.
ГГК-С
Определение содержание свинца, ртути, сурьмы, железа;
Определение зольности углей.
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 стационарным потоком быстрых нейтронов.
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 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.
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 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.
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) диффузия тепловых нейтронов. Эти процессы разделяются во времени.
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 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.
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 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.
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 
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
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 вод.
СНГК:
Выделение и оценка содержания железа, никеля, хрома, титана, хлора, марганца, меди, серы, ртути.
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 спектрометрическую аппаратуру.
Интегральной аппаратурой регистируют процесс спада плотности тепловых нейтронов (ИННК) или ГИРЗ (ИНГК).
Спектрометрической аппаратурой регистрируют спектры ГИНР т ГИРЗ (СИНГК).
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 каждые 1 000-100 000 мкс.
Длина зонда – 30-40 см. Точка записи – середина между детектором и источником.
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 50-100 мкс.
Модификация СИНГК – С/О каротаж.
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 сравнению с НГК.
СИНГК:
Определение содержания углерода, кислорода, водорода, кремния, кальция, железа, хлора;
Оценка пористости, литологического состава и нефтегазонасыщенности пород.
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 породах. При АК в скважине возбуждаются упругие колебания, которые распространяются в ней и в окружающих породах и воспринимаются приемниками, расположенными в той же скважине.
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, 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
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 пород;
Уточнение данных наземной сейсморазведки;
Изучение техсостояния скважины.
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 использованием волн различных типов - продольных, поперечных, обменных, на основе анализа характеристик этих волн, скоростей их распространения, затухания, пространственной поляризации, характера анизотропии горных пород.
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 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.
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 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.
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