Cтраница 3
Рассмотренная выше геолого-технологическая программа изучения разрезов скважин предназначена для оптимизации материальных и временных затрат, выявления и изучения всех перспективных в разрезе скважины пластов при рациональном использовании всего арсенала существующих методов исследования пластов в процессе углубления скважины. Эта программа эффективная в поисковом бурении, когда нет еще четкого представления о пластах в этаже нефтеносности, программа эффективна и в разведочном бурении, где встречаются пласты различной категории изученности. [31]
Параллельно с развитием методов бескернового изучения разрезов скважин начали развиваться геофизические методы контроля технического состояния скважин. [32]
![]() |
Схема измерения кажущегося уаельного сопротивления. [33] |
Градиент-зонды используют в основном для изучения разрезов скважин, сложенных породами небольшой мощности, и для определения удельного электрического сопротивления этих пород за зоной проникновения фильтрата бурового раствора с целью изучения их нефтеносности и газоносности. [34]
Эффективность применения индукционного метода при изучении разрезов скважин в значительной мере определяется выбором многокатушечного зонда с оптимальными параметрами. [35]
Этот метод весьма эффективен при изучении разрезов угольных скважин. Разработаны и при меняются методы нейтронного каротажа ( НК), основанные на изучении распределения тепловых и надтепловых нейтронов, а также другие методы, излагаемые в курсе промысловой геофизики. [36]
Диэлектрические методы наиболее эффективны при изучении разрезов гидрогеологических и инженерно-геологических скважин с целью определения водонасыщения пластов. [37]
Диэлектрические методы могут быть использованы для изучения разрезов скважин, обсаженных непроводящими полимерными и асбоцементными трубами, а также сухих скважин и заполненных непроводящей промывочной жидкостью. [38]
Наибольшая эффективность поисково-разведочных работ достигается прк изучении разреза скважин по мере их углубления. Тогда к моменту окончания скважины бурением уже будет получена информация о насыщенности пластов, вскрытых бурением, их коллекторских свойствах и потенциальных возможностях, на основании которой можно выбрать наиболее оптимальный вариант заканчивания скважины: со спуском эксплуатационной колонны, если скважина представляет промышленный интерес, или без спуска колонны, если скважина непродуктивна или продуктивна, но не представляет интереса для добычи. [39]
Внедрение в промысловую практику геофизических методов для изучения разрезов скважин и выявления нефтегазоносных пластов позволило в разведочных скважинах резко сократить проходку колонковыми долотами, а в эксплуатационных - практически полностью перейти на неограниченную проходку, что резко повысило скорости бурения. [40]
Поэтому применение указанного метода имеет большое вспомогательное значение-для изучения разреза скважины, хотя и не дает возможности получить послойную характеристику отдельных пластов. [41]
Полученные данные о температурах могут быть использованы для изучения разрезов скважин и выявления в них нефтеносных, газоносных и водоносных пластов; для изучения геологического строения данного нефтяного месторождения; для выбора того или иного метода воздействия на призабойную зону пласта. [42]
Кроме того, при прострелочно-взрывных работах и при изучении разрезов скважин геофизическими методами используется одно и то же оборудование. [43]
В 1941 г. известный физик БРУНО Понтекорво предложил использовать для изучения разрезов скважин нейтронный гамма-метод, состоящий в измерении интенсивности гамма-излучения, возйика-ющего при облучении горных пород нейтронами. [44]
Для решения задач промысловой геологии, в том числе для изучения разрезов скважин, широко применяют радиоактивные изотопы. [45]