Cтраница 1
Электрический и радиоактивный каротаж может быть использован для изучения стратиграфии, количественных определений содержания флюидов и выявления пористых и проницаемых зон. [1]
Кривые электрического и радиоактивного каротажа имеют двоякое назначение: во-первых, чтобы выявить сходные горизонты в смежных скважинах для изучения стратиграфии; во-вторых, для определения пористости и водонасыщенности пород. Любая жидкость, кроме воды, рассматривается как нефть или газ. [2]
Изучение разрезов скважин с помощь электрического и радиоактивного каротажа позволяет выделить так называемые геоэлектрические и георадиоактивные реперы - это максимумы или минимумы на кривых КС, ГК или НГК, прослеживающиеся в пределах месторождения или региона и соответствующие тем или иным пластам. Это, например, тутлеймский или абалакский геоэлектрические реперы в Западной Сибири, соответствующие битуминозным глинистым породам. [3]
Первичная обработка цементограмм не отличается от обработки результатов электрического и радиоактивного каротажа, но при монтаже диаграмм все кривые цементомера вычерчиваются тушью различного цвета и имеют общий нуль. [4]
В настоящее время рядом с литологической колонкой вычерчиваются диаграммы электрического и радиоактивного каротажа и кавернограммы. [5]
При составлении нормального ( или типового) разреза следует учитывать данные электрического и радиоактивного каротажа, а также все косвенные наблюдения, особенно в случае недостатка фактического геологического материала. [6]
![]() |
Пример составления нормального ( типового разреза. [7] |
При составлении нормального ( или типового) разреза следует учитывать данные электрического и радиоактивного каротажа, а также все косвенные наблюдения, которые оказывают большую помощь при построении разреза, особенно в случае недостатка фактического материала. [8]
При оценке коллекторских свойств пород необходимо использовать данные анализа образцов керна, электрического и радиоактивного каротажа, а также материалы наблюдений на поверхности. Следует учитывать при наблюдении на поверхности возможность изменения коллекторских свойств пород с глубиной. Нередко, например, вблизи поверхности известновистые песчаники вследствие растворения кальцита становятся особенно мягкими и пористыми. Иногда наблюдается обратная картина - породы, рыхлые на глубине, у дневной поверхности становятся плотными, сцементированными вследствие отложения солей при испарении грунтовых вод, например песчаные породы свиты перерыва плиоценовой продуктивной толщи Азербайджана. [9]
Чтобы их уменьшить, необходимо комплексное определение этой величины по данным анализа кернов, электрического и радиоактивного каротажа, опробования скважин, бокового электрического зондирования в совокупности с техническими дян-ными по отдельным скважинам. [10]
При недостатке фактического геологического материала при построении нормального ( или типового) разреза следует учитывать данные электрического и радиоактивного каротажа. При этом составляют нормальный геофизический разрез месторождения. [11]
Изучение литологических особенностей продуктивного разреза в добывающих скважинах осуществляется в результате проведения комплекса геофизических исследований с использованием электрического и радиоактивного каротажа. [12]
Для полного изучения проницаемости пласта ее определение следует проводить комплексно, используя для этого лабораторные исследования кернов, электрический и радиоактивный каротаж, а также промысловые исследования режима работы скважин. [13]
Для полного изучения проницаемости пласта ее определения следует проводить комплексно, используя для этого лабораторные исследования кернов, электрический и радиоактивный каротаж, а также промысловые исследования режима работы скважин. [14]
Геологический разрез скважины составляют на основе данных, полученных при комплексных наблюдениях, главным образом результатов изучения керна, электрического и радиоактивного каротажа. [15]