Физические основы акустического каротажа (ак) физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
Применение акустических методов для решения технических задач широкое применение нашло с 60-х годов. При этом решались следующие задачи: 1).определение плотности флюида, заполняющего ствол скважины. Это позволяет на равне с другими методами ГИС определить состав флюида в интервалах перфорации 2).широко применяется акустический метод для оценки качества сцепления цементного камня с обсадной колонной и качество сцепления цементного камня с горной породой. Применение многоэлементого зонда позволяет при регистрации шести параметров получать надежные результаты по цементированию: t1, t2, Δt, A1, A2, lg A1/A2. t1 и A1 дают показания при малой длине зонда. Упругая волна ч/з промывочную жидкость проходит в колонну, поступает в цементный камень, преломляется, распространяется по цементному камню, преломляется и поступает на 1-ый приемник. При наличии хорошего сцепления цементного камня с обсадной колонной у t1-минимальное значение, а A1-максимальное значение. При отсутствие цементного камня – значения наоборот. Наличие гель-цемента дает средние значения значений t1 и A1. второй приемник находиться на большой базе. Ультразвуковые колебания от излучателя проходят ч/з цементный камень и преломляются вдоль стенки гонной породы, скользят и отражаются и поступают в приемник 2 (П2). Хороший плотный цемент дает низкие значения t2 и высокие значения A2. появление зазора м/у цементным камнем и горной породой ведет к увеличению t2 и снижению A2. Отсутствие цементного камня дает низкие значения A2 и высокие значения t2. при благоприятных ситуациях измерения отсутствие цементного камня дает равные значения t1= t2 и A1= A2. 3).акустический метод широко используется для определения состояния стенок скважины путем проведения скважинного акустического телевидения. Излучатель, выдающий упругие колебания излучает их в виде узкого пучка. Излучатель постоянно вращается и в каждый определенный момент времени отраженные сигналы поступают в приемник с боковой поверхности скважины. Изменение отраженных лучей во времени позволяет получить развертку боковой поверхности скважины. На полученных телевизионных кадрах или фотографиях четко прослеживаются интервалы долбления, отбора керна, искривление ствола скважины, проведение таких исследований в скважинах обсаженных колонной позволяет определить глубину нарушения обсадной колонны, вид нарушения, и получить контуры нарушения герметичности колонны. Этот метод позволяет обнаруживать места нарушений даже, если другие методы ГИС не дают хороших результатов.
- Роль и место геофизических исследований скважин (гис) в информационном обеспечении геологического изучения и освоения (недр) геологических разрезов.
- Основные задачи гис в области геологического изучения разрезов, контроля технического состояния скважин, сопровождении разработки месторождений.
- Литологический спектр и минеральный состав карбонатных пород, слагающих разрезы скважин (объектов исследований). Названия пород, основные их компоненты.
- Обосновать основные задачи изучения технического состояния скважин и скважинного оборудования методами гис.
- Метод бокового каротажного зондирования (бкз), типовой комплекс зондов, назначение метода (решаемые задачи).
- Метод микрозондирования (мкз), назначение, характеристика зондов (расположения электродов), решаемые геологические задачи .
- Боковой каротаж, краткие физические основы, назначение метода, решаемые задачи. Трехэлектродный зонд бокового каротажа.
- Методы микрозондов экранированного сопротивления - микробокового каротажа краткие физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Метод индукционного каротажа (ик), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Метод высокочастотного индукционного каротажного изопараметрического зондирования (викиз), назначение метода, решаемые задачи.
- Назначение и область применения ядерно-магнитного каротажа.
- Естественная радиоактивность гонных пород, основные характеристики её.
- Гамма-каротаж (гк), естественные радиоактивные элементы, вида нахождения их в горных породах. Геологическая информативность гк.
- Метод рассеянного гамма-излучения (мрги).
- Гамма-гамма плотностной каротаж (ггк-п), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Зависимость плотности от пористости горных пород, факторы влияющие на неё.
- Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (ннк), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Зависимость показаний метода ннк от свойств пород (водородосодержания, пористости, плотности).
- Нейтронный гамма-каротаж (нгк) физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Физические основы акустического каротажа (ак) физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
- Влияние пористости и плотности пород на показания акустического каротажа (интервальное время).
- Определение пористости по данным гис: методы гис, применяемые для определения пористости пород.