<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Кейс умножая таланты by BE YOUNSE</title>
      <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w</link>
      <description>Сделано с фантазией</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-12-14 13:44:07 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-23 16:16:36 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Задание</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1017064853</link>
         <description><![CDATA[<div>Практическое задание:</div><div>В геофизики основными расчетными величинами являются пористость (Кп), нефтенасыщенность (Кнг) и проницаемость (Кпр). Так как для расчета Кнг и Кпр необходимо знать величину Кп, её достоверное определение является важным этапом.</div><div>Теория.</div><div>Петрофизические параметры, определяемые на керне, служат фундаментом для построения зависимостей между геофизическими величинами, измеряемыми в скважинах (ГИС) и свойствами пород. При построении зависимостей типа керн-гис, стараются использовать наиболее простые зависимости, к примеру параметр пористости(Кп) от времени интервального проблема акустической волны(dT): Кп=f(dT). Но иногда приходится строить функции от двух или трех переменных, которые ещё необходимо точно определить. В связи с этим, методы ГИС, которые позволяют провести оценку пористости в скважине независимо от результатов керновых исследований иногда позволяют ускорить анализ данных ГИС и выдать предварительное заключение. Один из таких методов являются метод лито-плотностного каротажа (ГГК-лп).</div><div><br></div><div><br></div><div>Необходимо</div><div>Разобраться с теорией методов</div><div>Плотностной каротаж (измерения в г/см3)</div><div>Фотоэлектрический фактор (b/e)</div><div>И понять, в чем плюс использования сразу двух методов. Позволяют ли они определять состав минералов, входящих в скелет коллектора?</div><div>А также.</div><div>Расчетная часть.</div><div>Для Выгодного месторождения, необходимо рассчитать параметр пористость на каждой точке по глубине и выделить коллектора, сравнив с граничным значением по правилу: при Кп&gt;Кп_гр, равным 7.2%. Расчет предоставить в виде геофизического планшета (пример рис.1) и рассчитанных колонок: глубина, Кп, Знак коллектора (1- коллектор, 0-неколектор). Для расчета необходимо использовать палетку, данные для которой представлены в таблице ексель.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-14 17:48:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1017064853</guid>
      </item>
      <item>
         <title>значение терминов</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021257887</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>Разведочная (прикладная) геофизика</strong> — направление <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0">геофизики</a>, основанное на изучении внутреннего строения Земли, в основном для поиска и уточнения строения залежей <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">полезных ископаемых</a>, а также выявления предпосылок для их образования. Разведочная геофизика проводится на суше, акваториях, в скважинах и горных выработках, с воздуха и из космоса. Разведочная геофизика является важной составляющей геологоразведочного процесса благодаря высокой эффективности, надёжности, дешевизне и скорости проведения. Разведочная геофизика состоит из разделов, которые выделяются по общности измеряемых физических величин<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1"><sup>[1]</sup></a>. К разделам разведочной геофизики относятся:<br><br></div><ul><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0">сейсморазведка</a></li><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0">электроразведка</a></li><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0">магниторазведка</a></li><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0">гравиразведка</a></li><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD">геофизические исследования скважин</a></li><li>радиометрия и ядерная геофизика</li><li><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F">термометрия</a></li></ul><div><br><strong>По</strong>́<strong>ристость</strong> — свойство <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0">горных пород</a>, определяемое наличием в ней пустот — пор, трещин и <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0">каверн</a>, содержащих нефть, газ и воду. Различают полную и открытую пористость. Полная пористость определяется объёмом всех пор в породе, открытая — сообщающихся между собой.<br><strong>Нефтенасыщенность</strong> пласта - содержание нефти в породе-коллекторе. Выражается в долях или % от объема порового пространства (неполное насыщение нефтью всего порового пространства обусловлено наличием в нем остаточной или связанной, воды и газа в свободном состоянии).<br><strong>Проницаемость</strong> - способность горных пород фильтровать сквозь себя флюиды при наличии перепада давления. <br><br>Vpor — объём сообщающихся полостей,см³; Vobr — объём образца породы, см³</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/827341582/52b9ec289fb2bbab6d5c5846b2b3154e/15c83e01e84b915968ecb9d5929348d288180c7c.svg" />
         <pubDate>2020-12-15 18:18:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021257887</guid>
      </item>
      <item>
         <title>метод лито-плотностного каротажа (ГГК-лп).</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021363077</link>
         <description><![CDATA[<div>Литолого-плотностной гамма-гамма каротаж основан на регистрации рассеянного гамма-излучения. Поток и энергетический спектр регистрируемого гамма-излучения определяются плотностью и атомным номером породы. Это обстоятельство используется в аппаратуре литолого-плотностного гамма-гамма каротажа для определения плотности и индекса фотоэлектрического поглощения, связанного с эффективным атомным номером элементов входящих в состав горных элементов, входящих в состав горных пород. <strong>Вертикальная разрешающая способность метода – 40 см, горизонтальная разрешающая способность метода – 15 см. Глубинность исследования составляет 10-20 см.<br></strong>ПРИМЕНЕНИЕ:<br>литологическое расчленение разреза;<br>определение объемной плотности и индекса фотоэлектрического поглощения пород;<br>определение коэффициента пористости в комплекте с другими методами.<br><strong><br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:</strong></div><div>1. исследования в скважинах диаметром от 100 до 350 мм;<br>2. диапазон измерения объемной плотности: 1,7 - 3,0 г/см<sup>3</sup>;<br>3. возможность проведения спуско-подъемных операций через буровой инструмент. При работе укомплектовывается шарнирными соединениями для обеспечения надежного прижатия.<br><strong>Решаемые задачи:</strong></div><ul><li>контроль конструкции ствола скважины при бурении;</li><li>регистрация имиджа-плотности в 16 сегментах</li><li>маршрутизация бурения в коллекторе благодаря азимутальным измерениям;</li><li>выделение коллекторов;</li><li>определения характера насыщения коллекторов, определение ВНК, ГНК.</li></ul><div><br>Прибор может работать как от собственных,  так и от внешних  источников питания.  Для обеспечения работы в комплексе с другими приборами через прибор проходит транзит из 7 проводов.<br><br>Измерительная установка компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа содержит камеру для размещения ампульного источника быстрых нейтронов ИБН-8-5 с выходом нейтронов 1÷4×107н/с, измерительная установка литолого-плотностного каротажа содержит камеру для размещения источника гамма-излучения Cs-137 типа<br>ИГИ-Ц-4 активностью от 6.65×109 до 6.65×1010 Бк. Нейтронный источник извлекаемый.<br>Применяется в скважинах в процессе бурения при любом типе промывочной жидкости0<br><strong>Предназначен для проведения ГИС методами:</strong></div><ul><li>Азимутально ориентированного литолого-плотностного гамма-гамма каротажа для определения плотности и эффективного атомного номера горных пород.</li><li>Компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам для измерения водонасыщенной пористости пород методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам - 2ННКт или по надтепловым нейтронам - 2ННКнт.</li></ul><div>Использование: для импульсного плотностного гамма-гамма каротажа. Сущность: заключается в том, что для компенсации фотоэлектрического эффекта в приборах импульсного плотностного гамма-гамма каротажа выполняют этапы, на которых: создают источник частиц высоких энергий и направляют эти частицы высоких энергий в пласт, имеющий известные коэффициент фотоэлектрического поглощения и плотность электронов; захватывают один или несколько фотонов, испущенных из или отклоненных от пласта, одним из первого детектора и второго детектора, при этом первый детектор располагают на первом расстоянии от источника, второй детектор располагают на втором расстоянии от детектора, и третье расстояние отделяет первый детектор от второго детектора; измеряют первую полную энергию указанного одного или нескольких фотонов, попадающих на первый детектор в течение временного интервала, и измеряют вторую полную энергию одного или нескольких фотонов, попадающих на второй детектор в течение того же самого временного интервала; и размещают первый фильтр между первым детектором и пластом так, чтобы чувствительность к фотоэлектрическому поглощению согласовывалась с отклонением прибора, тем самым компенсируя оба эффекта одновременно. Технический результат: обеспечение возможности одновременной компенсации взаимодействий, обусловленных фотоэлектрическим эффектом и вариациями плотности, вызванными отклонением прибора.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/827341582/c9b962ded247eb6d8bfc8316b689cdd0/30.png" />
         <pubDate>2020-12-15 18:39:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021363077</guid>
      </item>
      <item>
         <title>метод лито-плотностного каротажа (ГГК-лп).</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021431724</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/827341582/56f179a4f054577b850af0ef01fff1cc/8wSlkI_Qz4w.jpg" />
         <pubDate>2020-12-15 18:52:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021431724</guid>
      </item>
      <item>
         <title>литература</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021497905</link>
         <description><![CDATA[<div>http://www.kngf.org/library/article/article.php?ID=790<br><a href="https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tatnipi.ru%2Fupload%2Fsms%2F2017%2Fgeol%2F017.pdf&amp;cc_key=">http://www.tatnipi.ru/upload/sms/2017/geol/017.pdf</a><br>https://www.slb.ru/services/wireline/open_hole/petrophysics-oh-tools/lithoscanner/<br>https://findpatent.ru/patent/244/2441259.html<br>https://pstu.ru/files/file/gnf/geofizicheskie_issledovaniya.pdf 238</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-15 19:06:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1021497905</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1028916166</link>
         <description><![CDATA[<div>4.2. Плотностной гамма-каротаж (ГГК)<br>Измерение характеристик полей рассеянного γ-излучения, возникающего при облучении горных пород источником γ-квантов вдоль<br>ствола скважины, называется гамма-гамма-каротажем (ГГК). В методе<br>ГГК различают две основные модификации: плотностной и селективный. Более широко используется плотностной ГГК (рис. 31, б). При ГГК<br>измеряется жесткая составляющая рассеянного γ-излучения В качестве<br>источника используется изотоп кобальта 60Со, испускающий γ-кванты<br>сравнительно большой энергии. Источник и индикатор расположены на<br>одной стороне исследуемого объекта (рис. 34).  Индикатор заключен в стальную гильзу, поглощающую мягкий компонент γ-излучения, который не достигает индикатора. В этом случае регистрируется жесткий компонент рассеянного γ-излучения и получаемая кривая ГГК несет информацию об изменении объемной плотности окружающей среды. Для уменьшения влияния скважины глубинный прибор снабжается прижимным устройством и свинцовым экраном, предохраняющими в некоторой мере индикатор от рассеянного γ-излучения промывочной жидкости. Это повышает дифференцированность кривых ГГК. Между интенсивностью рассеянного γ-излучения и плотностью горных пород для достаточно больших зондов, применяемых на практике, существует обратная зависимость: чем больше плотность, тем больше рассеяние и тем меньше регистрируемое γ-излучение. На кривой ГГК минимальные показания соответствуют плотным породам – ангидритам, крепким доломитам и известнякам, максимумами выделяются наименее плотные породы – гипсы, глины, каменная соль, высокопористые разности известняков, песчаников, доломитов. Средними и пониженными значениями отмечаются глинистые известняки и песчаники. При учете данных, характеризующих условия измерений в скважине и эффективность регистрации применяемой аппаратуры, возникает возможность перехода от показаний ГГК к объемной плотности пород δп, а от плотности – к пористости Kп. Из формулы Kп = (δм – δп) / (δм – δж) следует, что по результатам ГГК может быть определена общая пористость, включая объем межзерновых пор, каверн и трещин, независимо от характера сообщаемости и гидропроводности пор коллектора. Для определения Kп по данным ГГК, кроме δп, необходимо знать величины δж и δм. В природных условиях δж может изменяться от 0,8·103 (нефть) до 1,2·10 3 кг/м 3 (соленая вода). На практике изза проникновения фильтрата глинистого раствора в проницаемые пласты и малой глубинности ГГК (10–15 см) δж чаще всего определяется плотностью фильтрата, обычно близкой к 103 кг/м3 . В газоносных или газоконденсатных пластах из-за остаточного газонасыщения величина δж может изменяться в широких пределах – от 98 нескольких десятых до 103 кг/м3 . Для оценки минералогической плотности горных пород δм необходимо располагать данными о вещественном составе пород (литологии, глинистости). Наиболее тесная зависимость между пористостью и плотностью наблюдается в однокомпонентных породах (известняках, доломитах, кварцевых песчаниках), насыщенных определенным флюидом, что позволяет оценивать их пористость непосредственно по кривой ГГК. Показания ГГК существенно зависят от диаметра скважины, расстояния от стенки прибора (со стороны индикатора) до стенки скважины, от толщины глинистой корки, плотности промывочной жидкости и других факторов. Наличие между прибором и стенкой скважины промежуточного слоя (промывочной жидкости, воздуха, глинистой корки, железной колонны) приводит к изменению средней плотности исследуемой среды. Глинистая корка, неровности стенки скважины, обусловленные кавернозностью и трещиноватостью пород, вызывают увеличение показаний ГГК. Для уменьшения влияния каверн и глинистой корки на показания ГГК используются приборы, которые прижимаются к стенке скважины с коллимированными источниками и индикаторами. Это позволяет увеличить глубинность исследования зондом ГГК. Зарегистрированные одним зондом данные оказываются вполне достаточными для выполнения качественной интерпретации, но не могут быть использованы непосредственно для количественного определения плотности пород. Оценка плотности пород по кривой ГГК, записанной одним зондом, возможна путем эталонирования диаграммы по двум опорным горизонтам с известными значениями δп, аналогично эталонированию диаграмм гамма-каротажа и нейтронного гаммакаротажа при замене абсолютных значений относительными. Для этого используется следующее выражение: JГГК = (IГГК – I ГГК min) / (IГГК max – IГГК min) , где IГГК, IГГК min и IГГК max – показания ГГК соответственно против исследуемого пласта, против пласта с максимальной плотностью 99 для данного разреза, против каверны с достаточно большим радиусом, когда с учетом радиуса исследования методом ГГК возможно допущение, что IГГК max обусловлено плотностью промывочной жидкости δс. Рассчитав линейную зависимость JГГК = f (δп) для опорных пластов, по которым имеются керновые данные, определяют плотность исследуемого пласта δпх по величине JГГК. Для более надежной оценки плотности пород применяется двухзондовая установка. При этом измерение IГГК производится двумя зондами различной длины и одновременно записывается кавернограмма. Использование такой установки базируется на том, что результаты измерений большим зондом IГГК б.з меньше зависят от толщины глинистой корки или слоя между прибором и стенкой скважины, чем данные, полученные зондом меньших размеров. ГГК находит широкое применение при расчленении разрезов скважин, уточнении литологии, выделении коллекторов и оценки их пористости. В отличие от многих других методов ГИС, ГГК одинаково чувствителен к изменению пористости как в области ее малых значений, так и больших. В этом и есть его существенное преимущество. Данные ГГК широко используются для изучения и контроля технического состояния скважин, оценки качества тампонажных работ, выявления интервалов притока в скважину флюидов различной плотности и других. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-17 18:32:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1028916166</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Фотоэлектричесий фактор (b/e)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1030811685</link>
         <description><![CDATA[<div> Фотоэлектрический эффект (PEF) – интегральная часть энергетического окна плотностного каротажа. В то время как традиционный компенсированный плотностной метод целиком основан на комптоновском рассеянии гамма лучей электронами, лито-плотностное измерение основывается как на комптоновском рассеянии, так и на фотоэлектрической абсорбции гамма-лучей электронами. Фотоэлектрический эффект наблюдается при столкновении гамма-лучей с электронами и их последующем поглощении, так что вся их энергия переходит к электронам. Вероятность реакции зависит от энергии гамма-лучей и типа атома. Индекс ФЭ поглощения атома увеличивается с ростом атомного номера Z, имеющего связь с типом литологии. <br> Pe = (0.1XZ)<sup>3.6<br></sup>Если эффект комптоновского рассеяния имеет место при широком диапазоне энергии, то ФЭЭ происходит только при низкой энергии гамма лучей (0,5 МэВ).</div><div>Гамма-лучи, эммитируемые с энергией 662 кэВ, рассеиваются в породе, теряя энергию до тех пор, пока не поглощаются в результате ФЭЭ. Коэффициент ФЭ поглощения фактически не зависит от пористости, лишь только слегка уменьшаясь при росте пористости.<br><br>Флюид, находящийся в породе также производит незначительный эффект. Простейшие типы литологии, такие как чистый песчаник, ангидрит и т.д., могут быть выделены с помощью только лишь одной кривой PEF.</div><div><br><br></div><div> </div><div>Так как значения Ре для смешанной минералогии не комбинируются, то с целью интерпретации был введен параметр U. Он представляет собой макроскопическую линейную зависимость и точно определяет абсорбцию вещества заданной толщины. Выражается как<br><strong>U = Pe(RHOB)<br><br>                                             Re     Rhob       U<br></strong>Кварцевый песчаник  |  1.81  |  2.64  |  4.78 <br> |  Соль (Галит)               |  4.65  |  2.04  |  9.68 <br> |  Известняк                   |  5.08  |  2.71  |  13.77 <br> |  Ангидрит                     |  5.05  |  2.98  |  14.95 <br> |  Доломит                      |  3.14  |  2.88  |  9.00 </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/920269666/1e227c6aedf70f8e5aa45300c73e522e/image054.gif" />
         <pubDate>2020-12-18 10:29:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1030811685</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1030823243</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Коллектор</strong> <strong>нефти</strong> и газа — горная порода, содержащая пустоты с такими фильтрационно-емкостными свойствами, которые обусловливают ее способность вмещать флюиды и обеспечивают их подвижность </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-18 10:37:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lenashes3636/29q9axrtedpo3s0w/wish/1030823243</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
