Принципы обработки и интерпретации диаграмм ИК

Порядок решения основных вопросов интерпретации диаграмм индукционного каротажа. Определение контактов и мощностей пластов. Кривые ИК имеют простую симметричную форму без заметных искажений на границах пластов. Для определения мощностей пластов применяется правило полумаксимума амплитуды аномалии. Определение сопротивления пластов. Экстремальное значение ρк против середины мощного пласта практически равно УЭС пласта неограниченной площади. С уменьшением мощности пласта амплитуда аномалии уменьшается тем больше, чем меньше мощность пласта. По ρк, снятому с диаграмм ИК, в случае отсутствия глубокого проникновения бурового раствора, можно определить истинное сопротивление пласта по номограммам.

Геологические задачи, решаемые с помощью метода ИК.

Индукционный каротаж наиболее успешно применяется для исследования скважин, пробуренных на непроводящей промывочной жидкости, а также сухих скважин. Этот метод наиболее уверенно позволяет расчленять низкоомный геологический разрез и определять величину истинного сопротивления пород.

Диэлектрический каротаж (ДК).

Диэлектрический каротаж (ДК) — электромагнитный каротаж, основанный на измерении кажущейся диэлектрической проницаемости горных пород, которая численно равна диэлектрической проницаемости такой однородной непроводящей среды, показания в которой равны показаниям в данной неоднородной среде с конечным сопротивлением.

Основы теории ДК.

Для измерения в скважине кажущихся диэлектрической проницаемости εк и электрической проводимости горных пород σк используются методы высокочастотного каротажа. Глубинный при-прибор, спускаемый в скважину, представляет собой трехкатушечный зонд, состоящий из генераторной Г и двух измерительных И1 и И2 катушек. Волна, возбуждаемая генераторной катушкой, распространяясь от источника, частично отражается от стенки скважины, а частично распространяется в породы, слагающие разрез. Волна, распространяющаяся по скважине, быстро затухает, что обусловлено малым диаметром скважины по сравнению с длиной волны (0,3—0,5 м), а также низким сопротивлением промывочной жидкости (0,5—1 Ом*м). В породах, окружающих источник, волна распространяется на значительное расстояние, которое возрастает с увеличением сопротивления. Проходящая волна, скользя по породе вдоль стенки скважины, образует в скважине преломленную (боковую) электромагнитную волну. Скорость распространения преломленной волны соответствует скорости распространения колебаний в породах. Для зондов, длина которых в несколько раз превышает диаметр скважины, поле в точке измерений определяется преломленной волной.

45. Блок-схема трёхэлементного варианта.

Глубинный прибор, спускаемый в скважину, представляет собой трехкатушечный зонд, состоящий из генераторной Г и двух измерительных И1 и И2 катушек. Волна, возбуждаемая генераторной катушкой, распространяясь от источника, частично отражается от стенки скважины, а частично распространяется в породы, слагающие разрез.

Принципы обработки и интерпретации диаграмм ДК.

Диэлектрическая проницаемость на ряду с удельным электрическим сопротивлением и магнитной проницаемостью является физическим свойствам породы, определяющим характер эл\м поля. Абсолютная диэлектрическая проницаемость определяется соотношением показывающим, во сколько раз напряженность эл. поля в данном диэлектрике меньше напряженности поля индукции в вакууме. Чаще пользуются не абсолютной, а относительной диэлектрической проницаемостью характеризующей отношение величины абсолютной проницаемости данной среды к отношению в вакууме.