Метод микрозондирования (мкз), назначение, характеристика зондов (расположения электродов), решаемые геологические задачи .
Проводится с целью изучения сопротивления околоскважиного пространства. Микрозондирование- представляет собой корпус к которому прикрепляются рессорные пружины на 1-ой из рессор установлен резиновый башмак на котором расположены 3 электрода на расстоянии 2,5 см друг от друга. Башмак прижимается к стенкам скважины электроды скользят по поверхности скважины 3 электрода образуют два микрозонда. 1) A0,025M0,025N- микроградиент зонд l=3,75 см и R=3,75 см данный зонд исследует сопротивление глинистой корки против коллектора, глинистая корка имеет толщину от нескольких мм до 5 см. 2) А0,05М- микропотенциал зонд l=5 см и R=10-12,5 см – исследует сопротивление промытой части пласта. кМГЗ=(U\I)k1 и кМПЗ=(U\I)k2; 1-корпус, 2- рессорная пружина; 3- резиновый башмак, 4- электроды, 5-выводные провода. Коэф зондов в виду малого расстояния между электродами определяют экспериментальным путем. Микрозондирование проводится при исследовании в открытом стволе как один из последних методов исследования. Скорость регистрации не более 600 м\ч. В продуктивных интервалах в масштабе 1:200, масштаб записи 2,5 Ом*м\см для МГЗ, МПЗ. По диаграмме микрозондов наиболее точна определяются границы пластов выделяются в пределах пласта различные уплотнения, выделяются границы и плотные пласты, выделяются пористые и проницаемые пласт, определяются сопротивления глинистой корки, определяется сопротивление промытой части пласта что позволяет прогнозировать сопротивление пласта при его полном обводнении. Методика по коэф проницаемости по данным микрозондирования.
- 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.