Метод индукционного каротажа (ик), физические основы, назначение метода, решаемые задачи.
Исследуется по разрезу скважины удельная электропроводность г.п – это способность г.п пропускать через себя электрический ток, величина обратная удельная электро сопротивления г.п. 1\Ом=сименс. Этот метод заключается в том, что от генератора высокой частоты на генераторную катушку в стволе скважины подают переменный ток высокой частоты 80 кГц и больше вокруг генераторной катушки образуется высокочастотный электромагнитное поле, оно в г.п создаёт вихревые потоки ( токи Фуко) чем больше в: 1) В горной породе токопроводящих электродов тем больше образуется вихревых токов. Токопроводящие электродами являются пластовая вода с различным содержанием ионов солей, щелочей, кислот. 2) Минералы металлогенные и окислы Ме содержащиеся в г.п. 3) Минералы и окислы Ме образующихся в результате геохимических процессов в межпоровом пространстве осадочной породы. 4) Двойные электрические слои на границе: пластовая вода- г.п; Вихревые токи в общей совокупности образуют вторичное электромагнитное поле- это поле образует ЭДС самоиндукции, в приемной катушке расположенной от генераторной катушки. Величина ЭДС самоиндукции пропорциональна содержания тока в токопроводящих электродах, а значит электропроводности г.п.
Электрическая схема индукционного метода : 1) Генератор высокой частоты. 2) Генераторная катушка. 3) Фокусирующие катушки, располагаются сверху и снизу генераторной по конструкции аналогичны генераторным катушкам питаются той же фазой, что и генераторная катушка, их этого следует что поле этих катушек воздействует на поле генераторной катушки. Это поле фокусируется в виде узкого пучка и проникает в глубь пласта, тем самым увеличивает радиус метода до 4-8 м. 4 – приёмная катушка, 5- Детектор, 6- усилитель, 7- регистрирующие устройство, Зонды индукционного метода обозначаются: 4Ф0,75- 4 катушки ( 2 фокусирующие). Ф-зонд фокусированный; 0,75-длинна зонда, расстояние от середины генераторной катушки до середины приёмной.
Прибор индукционного метода отличаются от других приборах тем, что находится зондовое устройства, корпус выполняется из диэлектрика ( резины, пластмассы). Характерные точки 1,2 позволяют определить границы пласта точка 3-среднее значение удельной электропроводности г.п. Индукционный метод проводится со скоростью 1200 м\ч в открытом стволе скважины. Запись может быть выполнена: 1) Масштаб записи электропроводности в прямолинейном масштабе и тогда изменяется сопротивление этого пласта будет в гиперболическом масштабе; 2) Запись производится в масштабах, сопротивлениях- в линейном масштабе, тогда электропроводность выражается в гиперболичном масштабе. Индукционный метод позволяет следующие задачи: 1) Проводить исследования в скважинах заполненными растворами и сухих скважин; 2) Проводить литологическое расчленение разрез скважины. 3) Определения границы, оценивать электропроводность пластов. В индукционном методе измеряется эффективной электропроводность – величина пропорциональная истинной электропроводности г.п. Пропорциональность устанавливается путем введения поправок за тип аппаратупы зонда и влияния скважины.
- 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.