МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОАО «Научно - производственная фирма «Геофизика»
Программа принята УТВЕРЖДАЮ
Ученым советом фирмы Генеральный директор
«10» января 2012 года _А.Р.Адиев
(протокол №1) «_» 2012года
ПРОГРАММА
кандидатского экзамена по специальности 25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых Всего учебных часов / зачетных единиц 36/1 Форма обучения очная, заочная УФА-2012 Программу кандидатского экзамена разработал:начальник отдела научнотехнической информации, кандидат технических наук, старший научный сотрудник В.Н.Служаев Заведующий лабораторией индукционного каротажа В.И.Дворкин
СОГЛАСОВАНО:
Зав.отделом аспирантуры Д.А.Хисаева Директор по научной работе А.А.Булгаков Введение Настоящая программа охватывает базовые разделы современной геофизической науки в области развития и применения основных геофизических методов, направленных на изучение внутреннего строения Земли в целях эффективного поиска полезных ископаемых, – сейсморазведку, гравиразведку, магниторазведку, электроразведку, а также их связи с фундаментальными науками о Земле.Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации по наукам о Земле при участии Центральной геофизической экспедиции Минэнерго РФ.
1.Сейсморазведка Сущность сейсморазведки, история ее развития, современное состояние и место в геолого-разведочном процессе. Волновое уравнение для однородной абсолютно упругой среды. Продольные и поперечные волны и их скорости. Геометрическая сейсмика.
Принципы Гюйгенса- Френеля и Ферма. Волны в поглощающей среде.
Отражение и прохождение плоских и сферических волн. Законы Снеллиуса и Бенндорфа.
Зона Френеля. Головная волна. Рефрагированная волна. Дифракция. Поверхностные волны Рэлея и Лявы. Многократные волны. Волны в анизатропных средах.
Скорости волн в горных породах. Зона малых скоростей. Отражающие и преломляющие границы. Сейсмические источники на суше и акватории. Методы полевой и скважинной сейсморазведки. 2D- и 3D- сейсморазведка.
Поля времен и годографы – линейные и поверхностные. Годографы ОТВ, ОТП, ОСТ (ОГТ), РУ отраженных и преломленных волн от одной границы и в многослойной среде.
Сейсморегистрирующий канал и его параметры. Линейные и телеметрические сейсмостанции для сухопутных и морских работ. Методика полевых работ. Системы наблюдений. Группирование источников и приемников. Технология, организация и экономика полевых работ.
Принципы обработки сейсморазведочных данных и ее основные процедуры. Схема обработки по методу ОГТ. Частотная фильтрация и деконволюция. Двумерная фильтрация. Скоростной анализ. Статические и кинематические поправки. Суммарные временные разрезы и кубы. Сейсмическая миграция до и после суммирования.
Динамическая интерпретация. Анализ АВО и амплитудная инверсия. Области применения сейсморазведки. Роль сейсморазведки в поисках, разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
2. Гравиразведка Гравитационное поле и его элементы. Измерения силы тяжести. Гравитационный потенциал. Потенциал силы тяжести. Редукция силы тяжести. Прямая и обратная задачи гравиразведки. Методы изучения гравитационного поля. Гравиметрическая съемка.
Методы изучения фигуры Земли. Изучение глубинного строения земной коры, верхней мантии, кристаллического фундамента, осадочной толщи.
3. Магниторазведка Магнитное поле Земли и его происхождение. Вариации магнитного поля.
Палеомагнетизм. Методы измерения элементов земного магнетизма. Методика магниторазведочных работ. Прямые и обратные задачи магниторазведки. Магнитные свойства горных пород. Качественный и количественный анализ магнитных полей.
Применение магниторазведки.
Физико-геологические модели и электромагнитные свойства горных пород. Естественные и искусственные, постоянные и переменные поля, применяемые в электроразведке.
Аппаратура и оборудование для электроразведочных работ. Электромагнитное зондирование. Электромагнитное профилирование. Скважинные методы исследований.
Прямые и обратные задачи электроразведки. Интерпретация результатов электромагнитного зондирования и профилирования. Применение электроразведки.
Скважина как объект исследований. Виды геофизических работ, выполняемых в скважинах. Классификация методов ГИС. Физические основы методов ГИС.
Измерительные установки (зонды), аппаратура и оборудование для проведения ГИС.
Прямые и обратные задачи геофизических методов исследования скважин. Особенности влияния скважины на показания методов ГИС, вертикальные и радиальные характеристики зондов. Обработка и интерпретация каротажных диаграмм.
Индивидуальная и комплексная интерпретация. Понятие комплекса методов ГИС.
Сводная интерпретация данных ГИС. Применение данных каротажа при поисках, разведке и разработке месторождений жидких и твердых полезных ископаемых. Методы контроля разработки месторождений. Использование методов ГИС при региональных работах.
кандидатского экзамена по специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»
1. Упругое тело. Деформации. Напряжения. Закон Гука. Упругие волны. Продольные и поперечные волны.
2. Формы волн. Формы колебаний. Амплитуда, период, частота, длина волны. Изохроны, лучи, годограф. Кажущаяся скорость.
3. Волны, используемые в сейсморазведке для решения геологических задач. Отраженные и преломленные волны. Полезные волны и помехи. Скорость распространения волн и поглощение в горных породах. Условия применения сейсморазведки.
4. Сейсморазведочная аппаратура. Сейсмический канал. Сейсмоприемники.
Сейсморазведочные усилители. Регистрирующие и воспроизводящие устройства.
Регистраторы. Сейсмические станции и установки.
5. Методы сейсморазведки. Метод отраженных волн (МОВ). Метод общей глубинной точки (ОГТ). Метод преломленных волн (МПВ).
6. Методика полевых работ. Система наблюдений. Условия приема и возбуждения сейсмических волн.
7. Обработка сейсмограмм. Корреляция волн. Особенности корреляции отраженных и преломленных волн. Преобразование сейсмограмм.
8. Статические и кинематические поправки. Составление годографов и временных разрезов.
9. Роль сейсморазведки в поисках, разведке и эксплуатации нефтегазовых залежей.
10. Потенциал силы тяжести Земли и его производные.
11. Природа силы притяжения между телами.
12. Изменение гравитационного поля Земли во времени.
13. Аномалии силы тяжести.
14. Определение плотности пород промежуточного слоя.
15. Определение нормальных значений силы тяжести.
16. Измерение элементов гравитационного поля. Способы измерения ускорения свободного падения тел. Гравиметры, их виды.
17. Прямая и обратная задачи гравиразведки.
18. Определение предельной глубины залегания аномальных тел.
19. Применение гравиразведки при поисках и разведке месторождений нефти и газа.
20. Задачи и методика наземных гравиразведочных работ. Расположение профилей и пунктов наблюдений.
21. Магнитное поле Земли. Магнитные аномалии, вариации элементов магнитного поля.
22. Магнитные свойства горных пород.
23. Измерения элементов магнитного поля. Магнитометры. Аэромагнитометры.
24. Случайные магнитные аномалии и их характеристики.
25. Прямая и обратная задачи магниторазведки.
26. Применение магниторазведки при поисках и разведке месторождений нефти и газа.
27. Отражение месторождений нефти и газа в магнитном поле.
28. Задачи и методика наземных магниторазведочных работ. Расположение профилей и пунктов наблюдения.
29. Методика аэромагнитных съемок.
30. Физическая основа методов электроразведки. Электромагнитные свойства горных пород. Геоэлектрический разрез.
31. Прямая задача электроразведки. Обратная задача электроразведки.
32. Нормальные электрические поля. Аномалии электрического поля.
33. Сущность метода сопротивлений. Установки, используемые в методе сопротивлений.
34. Сущность метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Методика полевых работ. Применение метода ВЭЗ.
35. Сущность метода электромагнитного профилирования. Применение метода.
36. Сущность частотного электромагнитного зондирования. Применение метода.
37. Сущность индуктивных методов электроразведки. Применение метода.
38. Понятие о коллекторах нефти и газа, их основные свойства (пористость, проницаемость, нефтегазонасыщенность), особенности литологического состава (глинистость, доломитизация и др.). Условия проведения ГИС. Строение зоны проникновения пласта.
39. Физические основы метода ПС. Обоснование применения ПС для определения пористости. Использование относительной амплитуды ПС для определения кондиционных значений коллектора.
40. Электрический каротаж обычными зондами КС. Микрозонды.
41. Физические основы бокового каротажа (БК). Микробоковой каротаж.
42. Физические основы индукционного каротажа (ИК). Преимущества и недостатки метода, область его применения.
43. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ). Принцип изопараметричности измерений и решаемые при этом задачи.
44. Принципы и алгоритмы определения удельного эклектического сопротивления пород по БКЗ, ИК и БК.
45. Физические основы и область применения ядерно-магнитного каротажа.
46. Закон радиоактивного распада. Источники радиоактивного излучения. Регистрация излучения. Принципы построения аппаратуры радиоактивного каротажа и обоснование правил выделения границ пластов.
47. Естественная радиоактивность горных пород. Гамма-каротаж, область его применения и решаемые задачи.
48. Взаимодействие гамма-квантов с горными породами. Гамма-гамма каротаж.
Модификации метода, решаемые задачи.
49. Взаимодействие нейтронов с ядрами элементов горных пород. Основные нейтронные параметры. Источники нейтронов, особенности регистрации нейтронов различных энергий.
50. Стационарные нейтронные методы. Влияние водородосодержания на плотность нейтронов. Область применения, решаемые задачи.
51. Импульсные нейтронные методы. Влияние хлоросодержания на плотность нейтронов.
Область применения, решаемые задачи.
52. Физические основы углерод-кислородного каротажа и особенности его применения.
Глубинность метода.
53. Упругие свойства горных пород, характеристика типов упругих волн в скважине.
Измерительные установки и регистрируемые параметры акустического каротажа.
54. Тепловое поле Земли, теплофизические свойства горных пород, геотерма, принцип измерения температуры в скважинах. Каротаж по температуропроводности.
55. Особенности теплового поля в нагнетательных и добывающих скважинах. Основные задачи, решаемые по термометрии.
56. Изучение скорости потока и состава жидкости в стволе скважины.
57. Методы ГТИ: газовый каротаж в процессе и после бурения; аппаратные средства газового каротажа, фильтрационный каротаж, каротаж по шламу.
58. Методы ГТИ: каротаж по давлению, виброакустический каротаж, желобная термометрия и резистивиметрия, методы контроля за технологией бурения, механический каротаж.
59. Отбор образцов горных пород, проб жидкости и газа.
60. Оценка качества цементирования обсадной колонны.
61. Литологическое расчленение разрезов скважин. Качественные и количественные признаки выделения коллекторов.
62. Дифференциация коллекторов на нефтеносные и водоносные. Определение водонефтяных газожидкосных контактов, границ переходной зоны по комплексу ГИС.
63. Определение коэффициента пористости по данным ГИС. Рациональная область и особенности применения каждого из методов, комплексная интерпретация.
64. Определение коэффициента нефте-, газонасыщенности по данным ГИС.
Распределение методов ГИС по информативности, области применения, точность определения коэффициента нефте-, газонасыщенности.
65. Определение глинистости и коэффициента проницаемости коллекторов.
66. Характеристика объектов геофизического контроля и построение геологической основы для контроля за процессами заводнения коллекторов.
67. Выделение заводненных коллекторов по комплексу ГИС и промысловым данным.
Паклин Н.Б. Использование обучающихся алгоритмов для интерпретации данных ГИС/ Н.Б.Паклин, Р.С.Мухамадиев //Бурение и нефть. -2005. -№5.
Учебно-методическая литература по обрабатывающим программам.
Руководство пользователя. -2008-2010.
Золоева Г.М. Комплексная интерпретация геофизических данных с целью оценки параметров коллекторов: учебное пособие /Г.М.Золоева, Н.Е. Лазуткина. – М.:
Макс-Пресс, 2009.-148с.
Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом /под. ред. В.И. Петерсильева, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко. –Москва – Тверь: ВНИГНИ, НПЦ Тверь геофизика, 2003.
Орлинский Б.М. Контроль за обводнением продуктивных пластов методами промысловой геофизики / Б.М. Орлинский, В.М.Арбузов. – М.: Недра, 1971. -153с.
Воскресенский, Ю.Н. Полевая геофизика / Ю.Н.Воскресенский – М.: Недра, 2010. – 488с.
Геофизические исследования и работы в скважинах: в 7 т. – Уфа:
Информреклама, 2010. – 240с.
10. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике / под общей редакцией В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. – М.:
Инфра-Инженерия, 2009. – 960с.
11. Добрынин, В.М. Петрофизика: учебник / В.М. Добрынин, Б.Ю.
Вендельштейн, Д.А. Кожевников. – М: Изд-во «Нефть и газ», 2004. – 368с.
12. Добрынин, В.М. Промысловая геофизика: учебник / В.М. Добрынин, Б.Ю.
Вендельштейн, Р.А. Резванов А.Н. Африкян. – М: Изд-во «Нефть и газ», 2004. – 400с.
13. Золоева, Г.М. Комплексная интерпретация геофизических данных с целью оценки параметров коллекторов: учебное пособие / Г.М. Золоева, Н.Е. Лазуткина. – М.:
Макс-Пресс, 2009. – 148с.
14. Ипатов, А. И. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов / Ипатов А. И., Кременецкий М. И. – изд. 2-е, испр. – М:
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2010. – 780 с.
15. Кременецкий, М.И. Гидродинамические и промыслово-технологические исследования скважин: учебное пособие / М.И. Кременецкий, А.И. Ипатов. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 476 с.
16. Латышова, М.Г. Практическое руководство по интерпретации данных ГИС:
учебное пособие для вузов / М.Г. Латышова, В.Г. Мартынов, Т.Ф. Соколова. – М.: НедраБизнесцентр, 2007. – 327с.
17. Лобанков, В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / В.М.
Лобанков, В.Н. Широков. – М.: Макс-Пресс, 2008. – 498с.
18. Стрельченко, В.В. Геофизические исследования скважин: учебник для вузов:
учебник для вузов / В.В.Стрельченко. – М.: Недра, 2008. - 551 с.
19. Урупов, А.К. Основы трхмерной сейсморазведки / А.К. Урупов. – М.: Нефть и газ, 2004. – 584с.
1. Вендельштейн, Б.Ю. Геофизические методы определения параметров нефтегазовых коллекторов / Б.Ю. Вендельштейн, Р.А. Резванов. – М.: Недра, 1978. – 318с.
2. Валиуллин, Р.А. Термогидродинамические исследования при различных режимах (руководство по исследованию и интерпретации) / Р.А. Валиуллин, А.Ш.
Рамазанов и др. Уфа, 2002. – 248 с.
3. Гудок, Н.С. Определение физических свойств нефтеводосодержащих пород:
учебное пособие для вузов / Н.С. Гудок, Н.Н. Богданович, В.Г. Мартынов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. – 502с.
4. Дахнов, В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В.Н. Дахнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 311c.
5. Дворкин, В.И. Геофизический мониторинг разработки нефтяных пластов, обсаженных стеклопластиковыми трубами / В.И. Дворкин. – Уфа: ГУП «Уфимский полтграфкомбинат», 2001.
6. Дьяконов, Д.И. Общий курс геофизических исследований скважин / Д.И.
Дьяконов, Е.И. Леонтьев, Г.С. Кузнецов. – М.: Недра, 1984. – 432с.
7. Косарев, В.Е. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений:
пособие для самостоятельного изучения для слушателей курсов повышения квалификации специальности «Геофизика» / В.Е. Косарев. – Казань: Казанский государственный университет, 2009. – 145с.
8. Кузнецов, Г.С. Контроль за разработкой нефтяных месторождений: учеб. для вузов / Г.С. Кузнецов, Е.И. Леонтьев. – М.: Недра, 1991. – 223с.
9. Методические рекомендации по определению подсчетных параметров залежей нефти и газа по материалам геофизических исследований скважин с привлечением результатов анализов керна, опробований и испытаний продуктивных пластов / под. ред.
Б.Ю. Вендельштейна, В.Ф. Козяра, Г.Г. Яценко. – Калинин: НПО «Союзпромгеофизика», 1990. – 261с.
10. Орлинский Б.М. Контроль за разработкой залежей нефти геофизическими методами / Б.М. Орлинский. – М.: Недра, 1977. – 239с.
11. РД 153-39.0-109-01. Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных нефтегазовых месторождений. Минэнерго России. М., 2002. – 81с.
12. РД 153-39-100-91. Методическое руководство по гидродинамическим, промыслово-геофизическим физико-химическим методам контроля разработки нефтяных месторождений. Миннефтегазпром. ВНИИ. М., 1991. – 540с.
13. Резванов, Р.А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования скважин / Р.А. Резванов. – М.: Недра, 1982. – 260с.
14. Султанов, С.А. Контроль за заводнением нефтяных пластов / С.А. Султанов. –.
М.: Недра, 1974. – 224с.
15. Хуснуллин, М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М.Х. Хуснуллин. – М.: Недра, 1989. – 190с.