Cтраница 2
В прошлом геохимики-нефтяники стремились использовать данные о количественных содержаниях микроэлементов для проведения геологических корреляций между природными нефтями. [16]
![]() |
Схема скважины после перфорации. [17] |
После того, как перфораторы установлены в необходимой точке, в скважину вновь спускают геофизический инструмент для проведения корреляции. Другими словами, определяют точную глубину спуска перфораторов и соотносят ее с запланированной глубиной спуска. [18]
Последующее определение плотности, показателя преломления и процента сульфирующихся для продуктов с промышленных установок каталитического риформинга дало необходимые данные для проведения корреляции результатов, полученных на искусственных смесях. На рис. 1 и 2 представлены графики для бензольной и толуольной фракций ( целевые фракции установки каталитического риформинга) и их рафинатов. Подобные же графики построены и для ряда других продуктов: добензольной головки, сырья и стабильного катализата, товарных бензола и толуола. [19]
Таким образом, при составлении геологических моделей объектов сложного литофациалъного строения при корреляции разрезов скважин после выделения одногозрастных ( синхронных) точек и реперов необходимо по cm едущее проведение литологической корреляции с детальным выделением в разрезе проницаемых и плотных пластов, принадлежащих одному геологическому телу. [20]
Например, при опесчанивании в соседней скважине верхней части пласта-покрышки, разделяющего пласты-коллекторы, мощность проницаемой части пласта-коллектора увеличивается за счет этой опесчаненной части, а при проведении возрастной корреляции синхронные точки в одной скважине будут находиться в подошве пласта-коллектора, а в других - в середине залегания пласта-коллектора. [21]
С помощью упомянутых выше эмпирических соотношений можно интерполировать потенциалы полуволн веществ, не изученных экспериментально. Проведение корреляции полученных результатов способствует изучению актуальных экспериментальных и теоретических вопросов данной области. [22]
![]() |
Элементы методологии прогнозирования дебитов ГС. [23] |
Комплексная интерпретация данных ГИГС и инклинометрии связана с взаимоувязанными построениями траектории ГС, данных ГИГС на одном планшете. Для проведения корреляции данных ГИГС с геологическим профилем и уточнения профиля разреза необходимо сделать соответствующие взаимоувязанные построения, сделать увязку кривых ГИГС с кривыми соседней вертикальной скважины. [24]
Для проведения корреляции химическими переходами связывают между собой два вещества, одно из которых [ например, ( - -) - А ] имеет известную конфигурацию, а для другого ( например X) конфигурация неизвестна. Считая, что конфигурация в ходе проведения корреляции не изменилась, получают возможность сделать заключение типа: вещество () - А в результате химических превращений, использованных с целью корреляции, превратилось в левовращающий антипод вещества X; следовательно, конфигурации () - А и ( - ) - Х одинаковы. [25]
Для проведения корреляции химическими переходами связывают между собой два вещества, одно из которых [ например, () - А ] имеет известную конфигурацию, а для другого ( например X) конфигурация неизвестна. Считая, что конфигурация в ходе проведения корреляции не изменилась, получают возможность сделать заключение типа: вещество () - А в результате химических превращений, использованных с целью корреляции, превратилось в левовращающий антипод вещества X; следовательно, конфигурации () - А и ( -) - Х одинаковы. [26]
Тем не менее в настоящее время выполнен ряд неэмпирических расчетов. Результаты этих расчетов представляют наибольший интерес для проведения корреляций с различными спектроскопическими данными. Поэтому энергии связей обычно не рассматривают. [27]
Все изложенное выше по детальной корреляции справедливо в основном для месторождений, приуроченных к осадкам, отлагавшимся в прибрежно-морских условиях. Если рассматриваемое месторождение приурочено к руслу палеореки, то для проведения корреляции следует все разрезы скважин разделить на две группы: в одну из них включить все скважины, расположенные в пределах русла, в другую - скважины, пробуренные на площади, которая находится вне русла. [28]
В работе [1] было показано, что наблюдаемая высота пика отрицательных ионов не является правильной мерой полного количества отрицательных ионов и, возможно, для проведения корреляции следует выбрать другой параметр. [29]
Как пообъектная корреляция ( корреляция тел), так и непрерывная корреляция ( корреляция точек) не являются самоцелью. В большинстве практических задач корреляция служит основой для расчленения геологического пространства на геологические тела и их геометризации. Поэтому после проведения непрерывной корреляции по несобственным признакам, каковыми яв - ляются, допустим, геофизические кривые, и получения системы поверхностей напластования - условных геологических границ неизбежен переход к собственным признакам - резкостным границам геологических тел. Из этого видно, что непрерывная корреляция отличается от пообъектной только характером представления исходных данных и процедурой, но не конечным результатом и не его точностью. Разница, по существу, сводится к хронологии перехода от несобственных признаков к собственным. При пообъектной корреляции переход совершается на ранней стадии, при выделении простых одномерных тел; при непрерывной корреляции - при выделении составных трехмерных тел. [30]