Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
В. Ф. Антропов, В. М. Михайлов, А. В. Липилин, В. А. Полякова, И. Е. Журавлев, Н. А. Савостьянов, П. А. Бродский, Г. Г. Яценко. О введении в действие “Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах”
ТРИБУНА АИС
Н. А. Савостьянов. Как писать статьи и делать доклады . В. Ю. Зайченко. Комментарии к изменениям и дополнениям к Закону Российской Федерации “О недрах”
A.Г. Амурский, Е. П. Боголюбов, И. В. Бабкин, И. А. Титов, А. М. Блюменцев, А. Л. Поляченко, B.Г. Цейтлин. Информационно-измерительная система многозондового ИННК
Seismic technology has been an integral part of hydrocarbon exploration since the first seismic exploration patent in 1917 and the first field test in Oklahoma in 1921. Borehole acoustics was first patented in 1935 and successfully developed later as a continuous velocity logging tool, providing a much finer vertical subsurface perspective than seismic acoustics. Rock physics is the crucial discipline that interfaces acoustic wave amplitude and velocities, from seismic or borehole sonic measurements, with petrophysical characterization. The foundation for theoretical rock physics can be traced back to seminal works between the 1940s and the 1960s by Maurice A. Biot and Fritz Gassmann.
Метод гамма-каротажа является основным методом геофизического опробования урановых руд. Параметры рудных по урану интервалов (мощность рудного интервала и массовая доля в нем урана), определенные этим методом, используют (в соответствии с Методическими рекомендациями по геофизическому опробованию при подсчете запасов месторождений металлов и нерудного сырья, утвержденными распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р) при подсчете и учете запасов урана в недрах на стадиях поисков, разведки и эксплуатации урановых месторождений.
В настоящем Дополнении к Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений (М., 1987) приведена редакция п. 1.5 «Градуировка радиометров» с помощью источников ионизирующих излучений (ИИИ) из 137Cs: излагаются требования к ИИИ из 137Cs, при соблюдении которых эти источники можно использовать для градуировки гамма-каротажных радиометров, и методика градуирования гамма-каротажных радиометров. При соблюдении требований настоящих дополнений каротажный радиометр, проградуированный на ИИИ из 137Cs, сохраняет традиционное значение пересчетного коэффициента (115 ) мкР/ч на 0,01% равновесного урана. Градуировка гамма-каротажных радиометров с использованием ИИИ из 226Ra проводится в соответствии с п. 1.5 Инструкции по гамма- каротажу при поисках и разведке урановых месторождений, М., 1987.
В инструкции изложены порядок проведения гамма-каротажа (ГК) при поисках и разведке месторождений урана, применяемые при этом аппаратура и оборудование, методика количественной интерпретации материалов, получаемых при каротаже месторождений различных генетических типов. Рассмотрены вопросы метрологического обеспечения аппаратуры и измерений, достоверность и оценка качества . каротажных материалов.
Детализационный гамма-каротаж скважин аппаратурой на газонаполненных счетчиках проводился в основном двумя типами каротажных станций КРЛ и КРТ. На этих станциях использовались скважинные приборы (СП) со счетчиками МС-13 длиной чувствительной части 2l=4 см; диаметр СП соответственно 3,6 cм и 5,4 cм.
Энергетическая характеристика детекторов на основе счетчиков типа МС существенно отличается от характеристик детекторов на основе сцинтилляционных счетчиков типа NaI(Tl) - последние обладают значительно большей чувствительностью к низкоэнергетической части спектра гамма-излучения. Сравнительные характеристики эффективностей детекторов в режиме интегрального счета импульсов демонстрируют графики, приведенные на рис. 1 <...>
Will a reservoir produce hydrocarbons? This is a particularly troublesome question in carbonates because, frequently, the answer is anything but straightforward. Despite the best geology put together from carefully crafted depositional and seismic models, only after a well is drilled into a carbonate reservoir, can a geologist decide whether or not the well will give up commercial quantities of hydrocarbons or, indeed, any hydrocarbons at all.
This book deals with image-processing problems that arise in the process of automating some aspects of well log analysis. Each problem is first described in log analysis terms - that is, what task is performed by a log analyst and how it is accomplished in manual processing. Then algorithms for automating each function are presented and their meanings from the point of view of log analysis and image processing are explained. The term image processing is understood here, in its broadest sense, as any processing of any images.
Electromagnetic wave resistivity methods in Measurement-While-Drilling and Logging-While-Drilling applications, or simply MWD/LWD, are now approaching their fourth decade of practice. Th ey are instrumental in anisotropy determination, dip angle analysis, bed boundary detection, fl uid identifi cation, and so on, and are important to economic analysis, stimulation planning, geosteering, unconventional resources and numerous exploration challenges.