Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Сборник освещает вопросы сейсмического (физического) моделирования и многоволнового поляризационного акустического каротажа.
В первой его части рассматриваются вопросы подобия сейсмических явлений для любой реологической среды при любой анизотропии и неоднородности, а также вопросы поглощения сейсмических волн.
Во второй - приводятся результаты усовершенствования аппаратуры и методики каротажа с прижимными датчиками, проведения акустического каротажа, интерпретации его данных в различных районах Сибири, а также разработки и применения цифрового регистратора для такого каротажа.
Сборник рассчитан на сейсморазведчиков и геоакустиков
В учебном пособии приведены принципы построения аппаратуры ГИС-контроль, технические характеристики аппаратуры, принципы работы применяемых сенсоров, узлы и модули аппаратуры, метрологическое обеспечение, основы построения типовых электронных схем, использованных в данной аппаратуре. Также рассмотрено применение аппаратуры ГИС-контроль для решения геологических и технологических задач.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, осваивающих технологии геологической разведки. Будет полезно магистрантам и аспирантам профильных специальностей, а также специалистам в области разработки геофизической аппаратуры
Методические указания предназначены для студентов IV курса по специальности: 130202 «Геофизические методы исследования скважин».
Цель методических указаний – оказание помощи студентам IV курса, выполняющим заключительную работу после окончания изучения дисциплины «Интерпретация данных ГИС». В методических указаниях изложена последовательность выполнения курсовых проектов и работ, приведены правила оформления и указан порядок защиты. По учебным материалам выполняется курсовой проект, по научно-исследовательским и производственным материалам выполняется курсовая работа.
Описаны физические принципы и методы решения прямых и обратных задач теории электрических, электромагнитных, ядерно-геофизических, акустических и термических методов геофизических исследований геологических разрезов нефтяных и газовых месторождений в скважинах с целью количественного определения петрофизических характеристик коллекторов нефти и газа, изучения месторождений других полезных ископаемых.
Показано принципиальное значение использования теории физических полей при аппаратурно-методическом, метрологическом и программно-алгоритмическом обеспечении интерпретации геофизических данных.
Для студентов и преподавателей геофизических и горно-геологических специальностей вузов, научных и инженерно-технических работников геофизических специальностей нефтяной и газовой промышленности. Представляет интерес для слушателей курсов повышения квалификации, соискателей учёных степеней
Настоящие требования распространяются на состав и форму представления в ГБЦГИ (НБЦГИ) данных по скважинам, стволам скважин и измерениям скважинах (каротажу). По составу данные включают сведения об идентификации скважины, координаты устья, глубину забоя, тип и назначение скважины, даты начала строительства и завершения бурения скважины, сведения о производителях работ, каротажные кривые и сопутствующую информацию.
Соблюдение настоящих требований является обязательным для всех российских и зарубежных юридических и физических лиц, представляющих документированную геологическую информацию в ГБЦГИ (НБЦГИ) в соответствии с законами РФ "О недрах" и Федеральным законом РФ "О соглашениях о разделе продукции".
Документ был опробован в 25 организациях МПР России, Минтопэнерго России, нефтяных компаний, обсужден на рабочих совещаниях по ГБЦГИ и НБЦГИ в г. Королеве (март 2000 г.), в г. Москве (апрель 2000 г.) и в г. Саратове (июнь 2000 г.). Полученные предложения и замечания внесены в настоящую редакцию.
Вводятся вместо документа "Временная инструкция о порядке, составе и формах представления информации каротажа скважин в Государственный банк цифровой геологической информации "ГлавНИВЦ МПР России" - М.. 1997
Рассмотрены основы петрофизики горных пород. Описана физическая сущность и области применения методов геофизических исследований скважин (ГИС). Освещена роль ГИС при решении геологических задач – литолого-стратиграфического расчленения разрезов скважин, выделения нефтегазовых коллекторов и определения их физических свойств и межскважинной корреляции. Приведены сведения по использованию персональных компьютеров и программных технологий при обработке данных ГИС и возможности использования результатов обработки материалов ГИС при проектировании и контроле процессов разработки нефтегазовых месторождений. Изложены методы изучения технического состояния скважин.
Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Геофизические исследования скважин», может быть полезным студентам различных геологических специальностей, изучающим дисциплины: «Геофизика», «Промысловая геофизика», «Геофизические методы стратиграфической корреляции», «Геофизические методы по контролю за разработкой»
Многим горным породам присуща анизотропия по удельному электрическому сопротивлению ρ и, соответственно, по удельной электропроводности σ=1/ρ. Параметры электрической анизотропии горных пород содержат важную геолого-геофизическую информацию о строении и свойствах таких пород.
Диссертационная работа основана на полученных её автором результатах физического моделирования для имеющего оригинальную конструкцию прототипа зонда электромагнитного каротажа.
В работе изложены основы интерпретации результатов геофизических исследований скважин нефтяных и газовых месторождений.
Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена краткому описанию основ интерпретации каротажных диаграмм, полученных различными методами, вторая часть — комплексной интерпретации данных каротажа для оценки коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности пластов в процессе бурения; в ней рассмотрены перспективы применения метода опробования пластов на кабеле (ОПК) для повышения информативности интерпретации результатов каротажа, дан обзор геофизических исследований эксплуатационных скважин с целью контроля за разработкой залежи и ревизии фонда старых скважин, описаны методы интерпретации данных каротажа при помощи вычислительных машин, а также освещены вопросы, связанные с автоматизированной системой хранения геолого-геофизической информации.
Книга предназначена для геофизиков, геологов, буровиков и других специалистов, практическая работа которых связана с решением задач промысловой геофизики. Она может быть полезна студентам геологоразведочных вузов и факультетов
Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, учебным планом и программой дисциплины. Содержит курс лабораторных работ, включающих основные теоретические понятия курса, методику и порядок их выполнения, указания по технике безопасности и перечень вопросов для защиты работ по дисциплине, литературу.
Предназначено для студентов специальности 21.05.03 – Технология геологической разведки, специализации «Геофизические методы исследования скважин»
Актуальность темы. При автоматизированной обработке данных геофизических исследований скважин (ГИС) используется качественная исходная информация. До изобретения цифровых регистраторов каротажной информации качество оцифровки данных ГИС, в первую очередь, зависело от ввода информации с архивных бумажных лент в ЭВМ. На современном этапе данные геофизических исследований скважин сканируются, т.е. в процессе сканирования создается цифровая копия, которая затем загружается в персональный компьютер и обрабатывается. Процесс сканирования осуществляют рулонные (протяжные) сканеры. На рынке современной техники представлено огромное количество разнообразных моделей рулонных сканирующих устройств, которые разнятся функциональностью, качеством, быстродействием, оптическим разрешением, максимально возможной шириной бумажной ленты и другими важными характеристиками. Даже при таком изобилии сканирующих устройств невозможно найти совершенный рулонный сканер. При оцифровке данных ГИС с помощью подобных сканеров часто возникают проблемы, которые невозможно устранить заменой одного сканера на другой.