W pracy przedstawiono wyniki modelowania anizotropii ośrodka skalnego na podstawie integracji pomiarów otworowych (Upadomierz, Full Wave Sonic, Pionowe Profilowanie Sejsmiczne), atrybutów sejsmicznych i pomiarów laboratoryjnych (analizy mineralogiczne, porozymetryczne, elektryczne, spektrometryczne i m.in. z zastosowaniem jądrowego rezonansu magnetycznego) w celu identyfikacji kryteriów niezbędnych do oceny anizotropii. Badania kierunków transportu oraz sekwencji osadowych na rdzeniach wiertniczych oraz na danych z upadomierza pozwoliły na wyodrębnienie 4 sekwencji osadowych, w których począwszy od najstarszej deponowane były stożki aluwialne, następnie osady eoliczne przykryte później kolejną sekwencją stożków aluwialnych, by w czwartym najmłodszym cyklu ustąpić osadom eolicznym.
EN
The study presents results of rock medium anisotropy modelling on the grounds of well logs integration (inclinometer, Full Wave Sonic, Vertical Seismic Logging), seismic attributes and laboratory measurements (mineralogy, porosimetry, electrical, spectrometric analyses, and, among others, with use of Nuclear Magnetic Resonance) aimed at identification of criteria necessary for anisotropy assessment. Research of transport directions as well as sedimentary sequences on drilling, cores and based on inclinometer data, allowed for isolation of 4 sedimentary sequences in which detrital fans, then eolian sediments covered in turn with subsequent sequence of detrital fans have been deposited starting from the oldest one, in order to be conceded in favour of eolian sediments in the fourth, youngest cycle.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule zaprezentowano podstawowe możliwości standardowych profilowań geofizycznych oraz metod imagingowych i mikroimagingowych do: -odkodowywania odkształcenia litologicznego -identyfikacji surowców energetycznych, poziomów wodnych, surowców mineralnych, soli kamiennej i potasowej -wyliczania parametrów ilościowych -identyfikacja środowisko osadowych (geneza osadów, niektóre warunki sedymentacji; geometria wewnętrzna).
EN
In this paper are presented general possibility of conventional well logs and imaging/microimaging methods to: -estimation of lithology; -identification of hydrocarbons, coals, metan in coal, water, metallic and non-metallic ores; salts; -parameters calculation; -sedimentary environments identification.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zaprezentowano przykłady możliwości geofizyki wiertniczej w rozwiązywaniu licznych problemów tektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień petrologicznych. Metody geofizyki otworowej są stosowane do rozwiązywania problemów i zjawisk z zakresu: geologii poszukiwawczej i naftowej, tektoniki, sedymentologii złożowej i surowcowej oraz geomechaniki. Aby osiągnąć wymierny efekt w postaci informacji geologicznych i złożowych należy stosować odpowiednie zestawy profilowań geofizycznych oraz metodyki ich interpretacji. Profilowania geofizyczne zawierają nie tylko informacje geologiczno-złożowe, złożowe, surowcowe, ale także strukturalne, sedymentologiczne, itp. Te zaś informacje są niezbędne dla interpretacji danych sejsmicznych oraz interpretacji w skali otworu, struktury, złoża i w planie regionalnym.
EN
Examples of well logging abilities to solve tectonic problems are presented in this paper. The application of well logging methods to many geological problems can be briefly summarized as follows: exploration and petroleum geology, tectonics, sedimentology and geomechanics. To obtain the desired effect in a form of geological and reservoir data one should apply an appropriate set of well logs and methods of interpretation. Well logs contain not only lithological and reservoir data but geological information as well (structural, sedimentological and other information). The geological information is necessary for seismic data interpretation as well as structural, reservoir and regional interpretation in a borehole scale.
Przedstawiono wyniki badań zjawiska generacji wtórnego pola elektromagnetycznego w nasyconych skałach zbiornikowych znajdujących się pod wpływem drgań sprężystych. Ośrodek geologiczny, np. porowate, nasycone skały osadowe, składa się z szeregu energetycznie aktywnych elementów. Oznacza to możliwość wyprowadzenia ich ze stanu równowagi energetycznej przez doprowadzenie dodatkowej energii zewnętrznej (np. akustycznej), co w konsekwencji powoduje reakcję systemu w postaci, między innymi, wtórnego promieniowania elektromagnetycznego. Charakter promieniowania (amplituda, widmo częstotliwościowe, charakterystyki czasu) w dużej mierze uzależnione są od własności fizykochemicznych fazy stałej oraz nasycającego medium. W skałach nasyconych ropą generowane impulsy charakteryzują się podwyższonymi częstotliwościami i małymi amplitudami w porównaniu ze skałami nasyconymi wodą. Na podstawie badań teoretyczno-eksperymentalnych został udowodniony rezonansowy charakter tego zjawiska. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość opracowania nowej diagnostycznej metody geofizyki poszukiwawczej.
EN
Physical properties of saturated porous media are unstable, which can be related to changes in their internal energy due to e.g. changes of acoustic pressure. Such processes usually are accompanied by electromagnetic radiation, parameters of which must be in strong relation to physical properties of rocks and the type of pore liquid. Results of experimental studies of electromagnetic radiation parameters of saturated sedimentary rock samples and borehole models in a powerful ultrasonic field are presented. It is shown that the amplitude of electromagnetic radiation induced in rock samples, saturated with electrolyte (NaCl solution) and subjected to a field of ultrasonic energy, increases dramatically compared to the amplitude of electromagnetic radiation induced in the same samples saturated with petroleum. The described results suggest that the field of ultrasonic energy alters the electromagnetic radiation of rock in various ways, depending on the type of pore liquid and on the relation between the liquid and the solid phases. A theoretical model explaining the obtained experimental results is proposed. Such behaviour of a multiphase system under the influence of an ultrasonic field enhances the informative possibilities of the methods of borehole logging and suggests possibilities of inventing new methods in geophysical prospecting.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Applications of geophysical mapping to structural geology, prospecting and environment protection purposes are presented. Both classic and more advanced geophysical methods can be employed to enhance either regional, semi-detailed or detailed mapping of geological structures. In the case of regional and semi-detailed studies, gravity and magnetotelluric methods are supplementary to seismic, especially where significant screening and attenuating of seismic waves occur. Detailed investigations of environmental protection issues might include a wide range of geophysical methods, but in the case of investigation of groundwater pollution usually resistivity methods are applied. Examples of geophysical works performed by the PBG Geophysical Exploration Company illustrate these applications.
7
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Od wielu lat geofizyka otworowa przeżywa przyśpieszony postęp techniczny i melodyczny. Taki postęp jest ściśle związany z powszechną komputeryzacją procesu pomiarów i interpretacji oraz rozwojem nauk geologicznych. Studiując dzieje geofizyki otworowej można m.in. zauważyć, że w ostatnim dwudziestoleciu nastąpiło stopniowe przechodzenie od informacji skalarnych poprzez wektorowe i wielowektorowe do informacji tensorowych (rezonans magnetyzmu jądrowego). Dziś wyniki pomiarów otworowych znalazły nowe zastosowania. W niniejszym artykule autor omówił tylko część problemów geologicznych rozwiązywanych przy pomocy współcześnie stosowanych metod geofizyki otworowej (nie zaprezentowano zagadnień z zakresu wyliczania anomalnych ciśnień, szacowania stopnia kompakcji, obliczania substancji organicznej, szczelinowatości, itp.).
EN
For many years the borehole geophysics has experienced accelerated development, both in technology and in methods. This is closely connected with widespread computerisation of logging and interpretation. The possibilities of interpretation have been considerably extended. Studying history of well logging of the last twenty years we can notice, among others, graduated transition from scalar information through vectorial and multivectorial data, to tensor information. This way the well logging enters into the domains of new applications. Only a part of geological problems solved with modern borehole geophysics methods is presented here by the author (calculation of anomalous pressures, estimation of compactness degree, organic matter content and other problems are not presented).
8
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Jednowymiarowa decyzja poszukiwawcza w geofizyce wiertniczej jest wynikiem syntezy wielowymiarowej informacji. W pracy definiuje się nowy syntetyczny wskaźnik Q, w zakresie (0-1), zwany dobrocią naftową kolektora. Uzyskuje się go przy pomocy systemu procedur służących do syntezy kompleksu analizowanej informacji. Kompleks ten otrzymuje się z transformacji zbioru pomiarów geofizyki wiertniczej. Dowodzi się, że: 1) wskaźnik Q dobrze diagnozuje położenie złoża węglowodorów w otworze, 2) całka Q po głębokości wiercenia (Sigma zQ) zawiera syntetycznie wszystkie składowe składające się na globalną anomalię złożową węglowodorów w całym przekroju, 3) wielkości (S zQ) odzwierciedlają prostą fizyczną zależność z syntetyczną anomalią złożową (P), określaną przez powierzchniową geofizykę poszukiwawczą, metodami rozpoznawania obrazów, 4) integralność informacji [wzór] ułatwia wskazanie, czy w otworze nie przeoczono lub nie dowiercono warstwy ropo-gazonośnej oraz wskazuje optymalną lokalizację następnych wierceń. Przedstawiony sposób ogranicza subiektywizm interpretatora i zawodność dalszych decyzji poszukiwawczych. Przedstawia się przykłady zastosowania dla podgórza Karpat.
EN
A new idea of logging is presented, which allows for computing of the quality factor Q for a given hydrocarbon reservoir. This paradigm is defined by the system of procedures, which are focused on the synthesis on entire information derived from well logging. It is proved that the principal properties of Q, computed as an aggregated summation of Sigma zQ with the depth, define a general law of presence of commercially prospective hydrocarbon reservoirs. It is proved a simple dependence between the value of Sigma zQ and information P coming from superficial geophysical prospecting and synthesized by using pattern recognition methods. The probability distribution functions, which are similar for [formula] and P, create the basis for integration of various geophysical prospecting technologies and methods. This basis is independent on individual interpretation. The method is exemplified and discussed.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.