Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Изложены физические основы электрических, радиоактивных, акустических и других геофизических методов, устройство и принципы работы измерительной и скважинной аппаратуры, методика и техника проведения работ, обработка и интерпретация материалов. Описаны прострелочно-взрывные работы, контроль технического состояния скважин, подготовка буровой к проведению исследований. Для учащихся техникумов по специальности «Техника разведки месторождений полезных ископаемых».
Второй том справочника посвящен геофизическим исследованиям в скважинах. В нем проведены материалы по электрическому, радиоактивному, газовому, индукционному, акустическому, магнитному п другим видам каротажа, по отбору грунтов, перфорации и торпедированию. Коротко дана теория методов, описаны аппаратура и оборудование, применяемые при различных промысловых геофизических исследованиях, указана методика проведения работ, язложопы способы интерпретации получеиных материалов. Кромо того, в справочнике даны сведения но организации геофизических работ, технике безопасности и основные сведения по бурению. Справочник рассчитан на широкий круг работников промыслово-геофизической службы.
Как известно, к карбонатным породам приурочено 57% мировых разведанных запасов углеводородов [Stoakes, 1994]. Накопленный опыт геологоразведки и разработки карбонатных отложений говорит о неравномерности распределения коллектора и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в таких объектах [Закревский, 2016]. Неоднородность строения приводит к тому, что, зачастую, небольшая часть скважин месторождения даёт наибольший вклад в добычу. Как правило, наиболее продуктивные скважины вскрывают зоны повышенной кавернозности или трещиноватости, характеризующиеся увеличенной пустотностью и проницаемостью по отношению к вмещающим породам.
Одной из важных задач промысловой геофизики является создание новых методов исследования околоскважинного пространства, обладающих высоким пространственным разрешением и применяемых для решения широкого круга геолого-геофизических задач, в первую очередь для изучения сложнопостроенных залежей с трудноизвлекаемыми запасами сложной структуры и характеризующихся расширенным диапазоном изменения электрофизических параметров. Создание и обоснование новых высокоразрешающих методов каротажа с использованием тороидальных катушек в широком частотном диапазоне для определения электрической макроанизотропии и диэлектрической проницаемости горных пород, оценки петрофизических параметров по частотному спектру комплексной электропроводности с использованием высокоэффективного программно-алгоритмического обеспечения является определяющим условием развития электромагнитных методов исследования скважин для решения усложняющихся практических задач и ключевым элементом при импортозамещении. <...>
Приведены сведения по основным разделам механики сплошной среды, необходимым для грамотного освоения и эксплуатации земных недр. Рассмотрены физические свойства жидкостей и газов, методы описания движения сплошной среды, гидромеханические характеристики потоков и сред, напряжения и деформации в твёрдых средах, упругость и изгиб. Даны основы гидродинамики, уравнения движения и равновесия. Приведены основные понятия реологии и методы моделирования движения сложных сред. Затронуты вопросы движения жидкостей и газов в пористых средах. Учебное пособие предназначено для студентов направления 130500 «Нефтегазовое дело».
Раскрыты цели геофизических исследований и способы решения геологических и технологических задач нефтегазовой геологии и разработки месторождений. Приведены физические основы электрических, акустических, радиоактивных, термических, магнитных и других методов исследования скважин. Даны сведения об аппаратуре и оборудовании. Рассмотрены новые технологии проведения геофизических исследований скважин. Для студентов и аспирантов геологических и нефтегазовых направлений подготовки.
Изложены принципы построения аппаратуры геофизических исследований скважин (ГИС). Описаны аналоговые и цифровые измерительные и регистрирующие приборы, линии связи, телесистемы, скважинная аппаратура, универсальные измерительные лаборатории, основы эксплуатации средств ГИС. Рассмотрена технология измерений: выбор масштабов записи и скорости движения прибора, контроль процесса исследований. Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Геофизические методы поисков и разведки».
Представлены основные методы каротажа в нефтяных и газовых скважинах и геологическая интерпретация результатов исследований по расчленению и корреляции разрезов скважин, выделению коллекторов, оценке их коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности на этапе поиска и разведки месторождений. Приведены промыслово-геофизические исследования и интерпретация результатов на этапе контроля за разработкой месторождений. Для студентов нефтегазовых и геофизических направлений подготовки.
Одной из основных задач геологоразведочных работ является улучшение техники и методики разведки и повышение эффективности ее. В решении этой задачи большую роль играют геофизические работы в скважинах — каротаж скважин. За последние годы эта отрасль геофизики успешно развивалась. Наряду с нефтяными и газовыми скважинами проводятся в большом объеме геофизические исследования в скважинах, бурящихся на уголь. Начато широкое внедрение каротажа на рудных месторождениях. Результаты геофизических исследований в ряде случаев являются основным видом геологической документации скважин, бурящихся для разведки различных, полезных ископаемых.
Объект исследования – способы контроля обводнения газовых и газоконденсатных скважин на предмет повышения оперативности и качества диагностики попутной воды за счёт непрерывного измерения физико-химических параметров попутной жидкости непосредственно в точке отбора проб электрометрическими методами. Актуальность исследования. Как известно, появление воды любого типа в интервале перфорации газовых и газоконденсатных скважин способствует разрушению прискважинной зоны пласта [Гасумов, Минликаев, 2013; Гадиров, 2018], снижению продуктивности скважин [Ли и др., 2008] и другим нежелательным последствиям [Долгов, 1999; Эксплуатация газовых …, 2018].