Дискуссионный Петрофизический Форум - Petrophysics Forum PETROPHYSICS & INTERPRETATIONS FORUM
форум по петрофизике



Ближайшие конференции (условия участия и обзор) в разделе [РАЗНОЕ]

Полезные ссылки размещены внизу

Все посетители приглашаются к участию в обсуждениях (в форме вопросов, предложений, реплик и полемических замечаний)

 
On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
bne
администратор




Зарегистрирован: 24.05.05
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.09 12:24. Заголовок: 183-й выпуск


В выпуске:
Производственный опыт

• Н. К. Глебочева, В. М. Теленков, Э. Р. Хаматдинова. Структуры емкостного пространства эффузивных коллекторов по данным ГИС и керна.
• В. М. Сеидов, А. Б. Гасанов, Х. Ф. Меликов. Оценка результатов освоения продуктивных пластов, вскрытых перфорацией.
• А. Б. Гасанов, Х. Ф. Меликов, Э. Я. Аббасов. Оценка чувствительности упругих параметров коллекторов к флюидосодержанию и пластовой температуре.


Результаты работ и исследований ученых и конструкторов

• Д. А. Кожевников, К. В. Коваленко. Проверка адаптивной интерпретационной модели плотностного гамма-гамма-метода.
• А. С. Буевич, С. Н. Коршиков. Высокочувствительный ультразвуковой плотностномер УЗИ-П.
• Г. Д. Лиховол, А. Ф. Ковалев. Гидродинамика неоднородных пластов при вызове притока компрессированием.
• В. В. Климов, Е. В. Климов. Диагностика технического состояния обсадных колонн: анализ возможностей и ограничений к применению метода электромеханической трубной профилеметрии.
• Ю. С. Климов, Н. И. Рыхлинский, В. М. Лохматов, В. П. Дробков. Скважинные испытания наноэлектрического каротажа скважин через обсадную колонну.
• Н. Мамиесенов, И. В. Шевченко. Необходимость изучения минерализации пластовых вод в процессе определения текущего нефтенасыщения, освоения и испытания терригенных пластов-коллекторов плиоценового возраста Прибалханской зоны поднятий (Западный Туркменистан).
• Т. Ф. Соколова, Д. В. Кляжников, В. П. Клокова. Результаты изучения методами ГИС карбонатных низкопоровых коллекторов рифейского возраста.


Научные обзоры

• С. М. Аксельрод. Современное состояние и перспективы развития гравиметрического каротажа (По материалам зарубежных публикаций).

Дискуссионный клуб

• В. Ю. Зайченко. Авторское право на произведения в области наук о Земле в российском законодательстве и применение его норм при определении объектов авторского права в сфере недропользования.

Информационные сообщения

• О проведении IV Международной научно-практической конференции "Информационное обеспечение при поисках, разведке и эксплуатации месторождений углеводородов методами ГИРС в Республике Казахстан"

Наши поздравления

• Юбилей Сайди Магомедовича Дудаева.
• Давиду Мироновичу Губерману - 80!

Сведения об авторах

Abstracts





Аннотации
Н. К. Глебочева, В. М. Теленков, Э. Р. Хаматдинова
Структура емкостного пространства эффузивных коллекторов по данным ГИС и керна

Рассмотрены способы разделения кислых эффузивных пород по типам на основе данных каротажа. Выделены четыре градации общей пористости и соответствующие им типы коллекторов.

Ключевые слова: скважины, эффузивные горные породы, коллекторы, пористость, геофизические методы, керн.

Литература

1. Белоусова О. Н., Михина В. В. Общий курс петрографии. М.: Недра, 1972.

2. Петрология магматических и метаморфических пород. Л.: Недра, 1973.

3. Результаты изучения керна по скв. 735, 751, 752 Рогожниковской площади Рогожниковского лицензионного участка. Тюмень. Отчеты СургутНИПИнефть. Тюменское отделение, 2004, 2005.

4. Результаты изучения керна по скв. 744, 745, 827 Сосновской площади Рогожниковского лицензионного участка. Тюмень. Отчеты СургутНИПИнефть. Тюменское отделение, 2005.

5. Совершенствование методики количественной интерпретации данных ГИС триасовых отложений Рогожниковского месторождения. Тверь-Сургут. Отчет ООО "Нефтегазгеофизика" для ОАО "Сургутнефтегаз", 2008.

6. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика). Справочник геофизика / Под ред. Н. Б. Дортман. М.: Недра, 1976.

7. Хаматдинова Э. Р. Литологическое расчленение эффузивных коллекторов по данным ГИС // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2008. Вып. 10 (175). С. 66-80.

8. Хаматдинова Э. Р. Емкостно-фильтрационные свойства эффузивных коллекторов Западной Сибири // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2008. Вып. 12 (177). С. 19-35.



В. М. Сеидов, А. Б. Гасанов, Х. Ф. Меликов
Оценка результатов освоения продуктивных пластов, вскрытых перфорацией

По данным интерпретации данных геофизических исследований в скважинах выбираются интервалы перфорации для вскрытия коллекторов. Эффективность вскрытых интервалов оценивается по различным параметрам. Одним из таких параметров является эффективная мощность интервала перфорации.

Ключевые слова: нефтеотдача, продуктивные пласты, разработка, вскрытие, перфорация.

Литература

1. Велиева Э. Б. Моделирование нефтяных залежей Азербайджана в связи с их выработкой // Азербайджанское нефтяное хозяйство. Баку. 1997. № 1. С. 13-16.

2. Сеидов В. М. О повышении точности вскрытия перфорацией эксплуатационных скважин // Геолог Азербайджана. Научный бюллетень. Баку. 2002. № 7. С. 142-148.



А. Б. Гасанов, Х. Ф. Меликов, Э. Я. Аббасов
Оценка чувствительности упругих параметров коллекторов к флюидосодержанию и пластовой температуре

Приведены результаты применения многокомпонентного анализа вариации упругих свойств в конкретных условиях морских нефтегазовых месторождений Азербайджана (на примере месторождения Булла-море).

Ключевые слова: акустический каротаж, продольные и поперечные волны, флюидосодержание, многокомпонентный анализ, упругие модели.

Литература

1. Абасов М. Т., Азимов Э. Х., Алияров Р. Ю. и др. . Теория и практика геолого-геофизических исследований и разработки морских месторождений нефти и газа. Баку. Элм. 1991. 428 с.

2. Воскресенский Ю. Н. Изучение изменений амплитуд сейсмических отражений для поисков и разведки залежей углеводородов. М. 2001. С. 68.

3. Costagna J. P., Bazle M. L., Eastwood R. L. Relationships between compressional-wave and shear-wave velocities in classic silicate rocks // Geophysics. 1985. V. 50. P. 571-581.

4. Costagna J. P., Bazle M. L., Kan T. K. Rock physics - The link between rock properties and AVO response // Soc. Expl. Geophysics. 1993. P. 135-171.



Д. А. Кожевников, К. В. Коваленко
Проверка адаптивной интерпретационной модели плотностного гамма-гамма-метода

По результатам натурного и математического моделирования прямой задачи ГГМ выполнена проверка ее адаптивной интерпретационной модели и метрологического обеспечения. Подтверждена высокая точность адаптивного алгоритма и выявлены недостатки физико-математической модели метода Монте-Карло.

Ключевые слова: горная порода, объемная плотность, плотностной гамма-гамма-метод, адаптивная интерпретация, математическое и натурное моделирование.

Литература

1. Алексеев Ф. А., Головацкая И. В., Гулин Ю. А. и др. Ядерная геофизика при исследовании нефтяных месторождений. М.: Недра, 1978. 359 с.

2. Блюменцев А. М., Цирульников В. П., Вайнтрауб А. А. Оценка метрологических характеристик методики выполнения измерений при плотностном гамма-гамма-каротаже с аппаратурой СГП2-АГАТ. М.: ВНИИгеоинформсистем. 1989.

3. Гулин Ю. А., Головацкая И. В. Временное методическое руководство по проведению гамма-гамма-каротажа в нефтяных и газовых скважинах аппаратурой РГП-2 и интерпретации результатов измерений. М.: ВНИИГИС, Министерство геологии СССР. 1978. 101 с.

4. Гулин Ю. А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин. М.: Недра, 1975. 160 с.

5. Гуфранов М. Г., Кожевников Д. А., Хатмуллин И. Ф. Алгоритмический подход к обработке данных плотностного ГГМ // Тез. докл. Всесоюзной научно-теоретической конф. "Проблемы и перспективы ядерно-геофизических методов в изучении разрезов скважин". Обнинск: ФЭИ. 1989. С. 294.

6. Кожевников Д. А. Использование функций ценности в теории и интерпретации методов ядерной геофизики // Атомная энергия. 1975. Т. 32. Вып. 2.

7. Кожевников Д. А. Способ исследования скважин гамма-методами ядерной геофизики. Пат. РФ № 2069377 от 4.05.1994.

8. Коваленко К. В. Проверка интерпретационной модели и метрологического обеспечения гамма-гамма-метода по данным математического моделирования. Тезисы докладов на международном молодежном симпозиуме "Молодежь и проблемы геологии". Томск. 1996.

9. Семенов Е. В., Иванов В. Я., Крутова Т. Е. Специализированное вычислительное устройство для непрерывного определения плотности гамма-гамма-методом. Уфа: ВНИИНПГ. 1975. № 5. С. 188.

10. Хаматдинов Р. Т., Зотов А. Ф., Еникеева Ф. Х. Методические указания по проведению плотностного гамма-гамма-каротажа в нефтяных и газовых скважинах аппаратурой СГП2-АГАТ и обработке полученных результатов. Калинин: ВНИГИК. 1988.

11. Kozhevnikov D. A. and Khatmullin I. Ph. A method of geometrical factors in the theory and interpretation of formation density logging. Nucl. Geophys. 1990. V. 4. Р. 413-424.

12. Picton D. J., Harris R. G., Randle K. and Weaver D. R. Parameterization of the spine-and-rib plot for a dual-detector density tool. Nucl. Geophys. 1995. V. 9. No. 4. Р. 291-295.

13. Picton D. J., Harris R. G., Randle K. and Weaver D. R. The effect of basic design parameters on the characteristics of a dual-detector density tool. Nucl. Geophys. 1995. V. 9. No. 4. Р. 283-289.

14. Minette D. C., Flynn T. The accuracy and precision of FEMWD density tools. SPWLA 36th Annual Logging Symposium, June 26-29, 1995. Paper B. 12 p.



А. С. Буевич, С. Н. Коршиков
Высокочувствительный ультразвуковой плотностномер УЗИ-П

Разработан и испытан ультразвуковой прибор УЗИ-П для измерения плотности флюида в нефтяных скважинах. Изучена температурная зависимость показаний ультразвукового метода и разработана методика внесения поправок. Приведены результаты испытания прибора в скважинах.

Ключевые слова: скважина, флюид, плотность, измерения, акустика, прибор, температурная поправка.

Литература

1. Буевич А. С. Модуль ультразвуковых исследований для эксплуатационных скважин // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2006. Вып. 143-145. С. 91-97.

2. Буевич А. С. Опыт использования модуля ультразвуковых исследований в нагнетательных скважинах // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2007. Вып. 1 (154). С. 21-27.

3. Буевич А. С. Опыт использования метода ультразвуковых исследований в стволе нефтяных скважин // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2007. Вып. 3 (156). С. 3-8.

4. Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991.



Г. Д. Лиховол, А. Ф. Ковалев
Гидродинамика неоднородных пластов при вызове притока компрессированием

Рассмотрены возможности изучения неоднородных пластов по данным расшифровки кривых притока (КП).

Ключевые слова: скважина, пласт, неоднородности, гидродинамика.

Литература

1. Баренблатт Г. И. О некоторых приближенных методах в теории одномерной неустановившейся фильтрации жидкости при упругом режиме // Изв. АН СССР. ОТН. 1954. № 9. С. 35-49.

2. Блинов А. Ф., Дияшев Р. Н. Исследование совместно эксплуатируемых пластов. М: Недра, 1971. 176 с.

3. Зотов Г. А., Тверковкин С. М. Газогидродинамические методы исследований газовых скважин. М.: Недра, 1970. 191 с.

4. Ильясов А. М., Исякаев В. А., Лиховол Г. Д., Нагуманов М. М. О распределении давления в пласте при пуске скважины с самоустанавливающимся дебитом // Изв. АН СССР, Механика жидкости и газа. 1972. № 5. С. 183-186.

5. Ипатов А. И., Кременецкий М. И. Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов. М.: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика"; Институт компьютерных исследований. 2005. 780 с.

6. Ковалев А. Ф., Шакиров Р. А., Лиховол Г. Д. Анализ кривых давления, получаемых в процессе вторичного вскрытия пласта перфорацией // Нефтяное хозяйство. 2008. № 2. С. 76-77.

7. Коротаев Ю. П. Комплексная разведка и разработка газовых месторождений. М.: Недра, 1968. 428 с.

8. Кульпин Л. Г., Мясников Ю. А. Гидродинамические методы исследования нефтегазоводоносных пластов. М.: Недра, 1974. 200 с.

9. Лиховол Г. Д. К вопросу гидродинамических исследований при компрессировании // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2004. Вып. 123-124. С. 216-224.

10. Методика обработки кривых гидродинамического поглощения / Л. А. Зверева, А. Ф. Ковалев, Г. Д. Лиховол, Р. А Шакиров // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2008. Вып. 166. С. 125-137.

11. Методическое руководство по исследованию малодебитных (до 40 м3/сут) фонтанирующих скважин и скважин, возбуждаемых компрессором / Г. Д. Лиховол, П. В. Шевелев, В. И. Саулей. Нижневартовск: Западно-Сибирская ОМЭ. 1982. 44 с.

12. Рамазанов А. Ш. Исследование алгоритмов обработки кривых притока по малодебитным скважинам // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2000. Вып. 74. С. 69-80.

13. Щелкачев В. Н. Разработка нефтеводоносных пластов при упругом режиме. М.: Гостоптехиздат, 1959. 467 с.



В. В. Климов, Е. В. Климов
Диагностика технического состояния обсадных колонн: анализ возможностей и ограничений к применению метода электромеханической трубной профилеметрии

Рассмотрены ограничения и недостатки существующих методов в трубной профилеметрии. Предложены мероприятия для ликвидации этого положения.

Ключевые слова: скважина, обсадка, трубная профилеметрия, ограничения, предложения по усовершенствованию.

Литература

1. Даутов А. А., Литвинов Ю. В. Диагностика технического состояния колонны электромагнитными профилографами КСПТ-7, ЭСП-1/22 и ЭСП-42 // Тезисы докладов на международной научно-практической конференции "Проблемы эксплуатации и капитального ремонта скважин на месторождениях и ПХГ" (г. Кисловодск, 23-26 сентября 2003 г.), г. Ставрополь, с. 50-53.

2. Керимов А. Г., Даутов А. А., Харламов А. Н., Литвинов Ю. В. Контроль технического состояния обсадных колонн приборами КСПТ // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2001. Вып. 86. С. 22-28.

3. Климов В. В. Контроль технического состояния эксплуатационных колонн вертикальных и наклонно направленных скважин // Материалы научно-технического совета ОАО "Газпром" "Контроль и мониторинг геофизическими методами технического состояния скважин на объектах углеводородного сырья (УВС) и подземного хранения газа (ПХГ) ОАО "Газпром". М.: ООО "ИРЦ Газпром". 2001. С. 31-56.

4. Климов В. В. Техническое состояние крепи скважин на месторождениях и ПХГ: проблемы и их решения // Обзорная информация. Сер. Бурение газовых и газоконденсатных скважин. М.: ООО "ИРЦ Газпром". 2001. 72 с.

5. Климов В. В., Браташ И. В., Ретюнский С. Н., Самойлов А. Н., Климов Е. В. Вопросы интерпретации данных профилеметрии обсадных колонн // Гипотезы, поиск, прогнозы (сб. научных трудов). Краснодар. 2001. Вып. 10. С. 169-176.

6. Климов В. В. Создание методического и программного обеспечения для интерпретации данных профилеметрии в наклонно направленных и горизонтальных скважинах // Материалы VII Международной научно-практической конференции "Нефть и газ Украины - 2002". Т. 1. Киев: Украинская нефтегазовая академия, 2002. С. 343-345.

7. Колесников В. Н., Рубан Г. Н. Способ исследования обсадных колонн в скважине и устройство для его осуществления. А. с. 1236758, Кл. Е 21 В 47/06, Б. И. № 4 от 30.01.87 г.

8. Многорычаговый зонд для механического измерения внутреннего диаметра MFC // Сервисный каталог фирмы "Western Atlas". С. 64.

9. Многорычажные каверномеры MIT // Каталог фирмы "Sondex" "Оборудование для каротажа в обсаженной скважине". С. 5.

10. Нечаев Б. Л., Валяев В. А., Плечкова О. А., Пятецкий Е. М. Выявление повреждений обсадных колонн по материалам трубной профилеметрии // Совершенствование технологии и петрофизического обеспечения геофизических исследований нефтегазоразведочных скважин" (сб. научных трудов). Тверь: ВНИГИК. 1992. С. 141-145.

11. Превыш А. С., Грабер И. К. Профилемеры трубные скважинные ПТС // Геофизическая аппаратура. 1982. № 76.

12. Терещенко Ю. П. ГИС: измерение рычажными устройствами геометрии поперечных и продольных сечений обсадных колонн в скважинах. Практический опыт // Гипотезы, поиск, прогнозы" (сб. научных трудов). Краснодар. 2001. № 10. С. 145-160.

13. Терещенко Ю. П. ГИС: диагностика технического состояния обсадных колонн. Будни и перспективы // Гипотезы, поиск, прогнозы (сб. научных трудов). Краснодар. 2001. № 10. С. 161-168.

14. Шацов Н. И. Бурение нефтяных скважин. М.: Гостоптехиздат. 1947. С. 214.



Ю. С. Климов, Н. И. Рыхлинский, В. М. Лохматов, В. П. Дробков
Определение геоэлектрических характеристик разреза в программе

Метод наноэлектрического каротажа позволяет регистрировать кривую электрического сопротивления пород за обсадной металлической колонной, обладает большим радиусом исследования и позволяет решать задачи контроля разработки месторождений.

Ключевые слова: дивергентный каротаж, модификация, регистрация 10-9 вольт, испытания метода и аппаратуры.

Литература

1. Альпин Л. М. Дивергентный каротаж // Прикладная геофизика. М.: Гостоптехиздат. 1962. Вып. 32. С. 192-212.

2. Альпин Л. М. Метод электрического каротажа в обсаженной скважине. Пат. 56026 СССР (30 ноября 1939 г.).

3. Аулия К., Поерномо Б., Ричмонд В. К., Викоксоно А. Х. и др. Исследование призабойной зоны // Нефтегазовое обозрение. Т. 7. 2002. Вып. 2. С. 4-31.

4. Журнал "Нефтегазовое обозрение". Т. 7. 2002. № 2.

5. Кауфман А. Пат. 4796186, НКИ 364/422. США. Опубл. 03.01.1989.

6. Кашик А. С. и др. Пат. 2176802, Рос. Федерация. Способ электрического каротажа обсаженных скважин / Бюл. изобр. № 34. 2001.

7. Кашик А. С., Рыхлинский Н. И., Книжнерман Л. А., Кривоносов Р. И., Степанов А. С. К вопросу об электрическом каротаже скважин, обсаженных стальными колоннами, аппаратурой на кабеле // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2004. Вып. 3-4 (116-117). С 8-23.

8. Рыхлинский Н. И. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР. Заявл. 07.XII.1964 (№ 932133/26-25); опубл. 21.III.1972 г. М. Кл. G 01v 3/04.

9. Савостьянов Н. А., Даев Д. С., Альпин Л. М. Воспоминания учеников, коллег, друзей. Тверь: Изд. ГЕРС. 1998.

10. http://www.npp-geofizika.ru/o_predpriyatii.html.

11. Kaufman A. A. The Electrical Field in a Borehole with a Casing. Geophysics 55. № 1 (1990). Р. 29-38.

12. Maurer H. M. and Hunziker J. Early Results of Through Casing Resistivity Field Tests // Petrophysics. 41. 2000. № 3. Р. 309-314.



Н. Мамиесенов, И. В. Шевченко
Необходимость изучения минерализации пластовых вод в процессе определения текущего нефтенасыщения, освоения и испытания терригенных пластов-коллекторов плиоценового возраста Прибалханской зоны поднятий (Западный Туркменистан)

Рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью и важностью исследования минерализации пластовых вод на разных стадиях изученности нефтегазовых месторождений.

Ключевые слова: минерализация, текущее нефтенасыщение, освоение скважин.

Литература

1. Акмамедов А. Гидрохимические зональности плиоценовых отложений Юго-Западной Туркмении // Изв. ТССР. Сер. физ.-техн., хим. и геол. наук (ФТХиГН). 1979. № 1.

2. Али-Заде А. А., Аширмамедов М. и др. // Геология нефтяных и газовых месторождений Юго-Западного Туркменистана. Ашхабад: Ылым, 1985.

3. Гаджиев Ф. М. Гидрогеологические условия формирования и размещения месторождений нефти и газа в Южно-Каспийской мегавпадине. М.: Недра, 1998.

4. Курбанмурадов А. Гидрогеологические закономерности и факторы формирования нефтегазовых месторождений. Ашхабад: Ылым, 1979.



Т. Ф. Соколова, Д. В. Кляжников, В. П. Клокова
Результаты изучения методами ГИС карбонатных низкопоровых коллекторов рифейского возраста

На примере одного из месторождений Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления (ЮТЗ) показана эффективность применения ГИС для оценки вещественного состава пород, оценки их емкостных свойств и выделения коллекторов в рифейском разрезе.

Ключевые слова: горные породы рифейского возраста, низкопористые коллекторы, каротаж, керн, оценка состава и свойств.

Литература

1. Дегтярев Б. П., Битнер А. К., Черкашин А. Н., Кононова Н. Б. Оценка качества материалов ГИС на Юрубчено-Тохомском месторождении // НТВ "Каротажник". 1997. Вып. 35. C. 67-73.

2. Добрынин В. М. Изучение пористости сложных карбонатных коллекторов // Геология нефти и газа. 1991. № 5. C. 30-34.

3. Кляжников Д. В., Соловьева Л. В. Особенности геологического строения и выделения коллекторов в рифейском природном резервуаре Юрубчено-Тохомской зоны // Нефтяное хозяйство. 2008. № 12. С. 32-35.

4. Соколова Т. Ф., Клокова В. П., Кляжников Д. В. Изучение карбонатных низкопоровых коллекторов по керну как основа интерпретации данных геофизических исследований скважин // Нефтяное хозяйство. 2009. № 4. C. 60-64.



С. М. Аксельрод
Современное состояние и перспективы развития гравиметрического каротажа (По материалам зарубежных публикаций)

Описаны современное состояние скважинной гравиметрии и перспективы развития средств и технологии измерения ускорения силы тяжести в условиях скважины. Рассмотрены особенности интерпретации результатов скважинной гравиметрии и принципы комплексирования этих данных с результатами ГГК и наземной гравиметрии при структурных исследованиях и мониторинге месторождений нефти и газа.

Ключевые слова: гравиметрический каротаж, глубинность исследования, плотность пород, гравиметр, градиентометр, нефтегазовое месторождение, мониторинг, геологическое строение.

Литература

1. Аксельрод С. М. Применение электрического каротажа через стальную колонну (По материалам зарубежной литературы) // НТВ "Каротажник". Тверь: Изд. АИС. 2009. Вып. 2 (179). С. 129-155.

2. Губерман Д. М., Бадалов О. Г., Певзнер С. Л., Хмелинский В. И., Юдин Э. И., Яковлев Ю. Н. Мониторинг геополей в Кольской сверхглубокой геолаборатории: история, опыт, основные проблемы и результаты // Вестник МГТУ. Т. 10. 2007. № 2. С. 236-243.

3. Alixant Jean-Louis et al. In-Situ Residual Oil Saturation to Gas from Time-Lapse Borehole Gravity; SPE 30609-MS. 1995.

4. Ander M. E. and Chapin D. A. Borehole gravimetry - a review, GM 3.1, in 1997 technical program, expanded abstracts with authors' biographies. V. 1: Society of Exploration Geophysicists. Tulsa. 1997. P. 531-534.

5. Ander M. E. and Summers T. LaCoste and Romberg gravity meter - tares, drift, and temporal mass variations, GM 1.8, in 1997 technical program, expanded abstracts with authors' biographies. V. 1: Society of Exploration Geophysicists. Tulsa. 1997. P. 498-501.

6. Biegert Ed. K. From Black Magic to Swarms: Hydrocarbon Exploration using Non-Seismic Technologies, EGM 2007 International Workshop. Capri, Italy, April 15-18. 2007.

7. Black A. Mapping a salt flank with borehole gravity. The Leading Edge. V. 17. № 1. 1998. Р. 87-88.

8. Brady J. L. et al. Gravity Methods: Useful Techniques for Reservoir Surveillance; SPE 26095-MS. 1993.

9. Brady J. L., Wolcott D. S., Aiken C. L. V. Gravity Methods: Useful Techniques for Reservoir Surveillance, The Log Analyst. V. 37. № 4. 1996. Р. 33-38.

10. Brady J. L. et al. Improved Production Log Interpretation in Horizontal Wells Using a Combination of Pulsed Neutron Logs, Quantitative Log Analysis, Time Lapse LWD Resistivity Logs and Borehole Gravimetry; SPE 48851-MS. 1998.

11. Brady J. L. Reservoir Surveillance via Modern Gravity Methods; SPE 108814-DL. 2006.

12. Case History: BHGM Log in Fractured Carbonate, Micro-g LaCoste. www.microglacoste.com/bhg-fraccarb.htm, 2008.

13. Chapin D. A., Ander M. E. New Life for Borehole Gravity. AAPG Explorer. V. 20. № 2. 1999. Р. 24-25.

14. Chapin D. A., Ander M. E. Advances in Deep-Penetration Density Logging; SPE 59698-MS. 2000.

15. DiFrancesco D., Kaputa D., Meyer T. Gravity Gradiometer System? Advances and Challenges. ASEG 19th International Geophysical Conference and Exhibition, ASEG Extended Abstracts. November 18-22, 2007.http:/www.publish.sciro.au/nid/267/paper/ASEG2007ab034.htm.

16. DiFrancesco D. Advances and Challenges in the Development and Deployment of Gravity Gradiometer Systems. ASEG Extended Abstracts. 2007. www.aegeseg.org/sdata/egm2007/sessioneC/Oralpapers/C_OP02.pdf.

17. EDCON Inc. Deep Density Borehole Gravity Meter (BHGM) http://edcon-prj.com/bhgm.htm, 2002 http://www.microglacoste.com//bhg-intro2.htm, 2008.

18. EDCON Inc., Edcon Borehole gravity well logging. Online publication. 2002. http://edcon-prj.com/bhgmlog.htm.

19. GEO 468K: Geophysics for Geology Majors. 2004. http://www.geo.utexas.edu.

20. Gravitec on line. Gravity Gradiometer. 2006. http://www.gravitec.co.nz/gravity_gradiometer.html.

21. Golden H., McRae W., Veraskin A. Description of and Results from Novel Borehole Gravity Gradiometer, ASEG (Australian Society of Exploration Geophysicists), 19th International Geophysical Conference and Exhibition, 18-22 November, 2007. http://www.promaco.com.au/2007/aseg/, http://www.promaco.com.au/2007/aseg/exhibitmanual.pdf.

22. Herring A. T. Introduction to borehole gravity. Micro-gLaCoste. February. 1990. http://edcon-prj.com/introbhg.htm, www.microglacoste.com/bhg.htm.

23. Kaufman A. A., Hansen R. O. Principles of the gravitational method. Elsevier. 2007. Р. 245.

24. Li X., Chouteau M. On density derived from borehole gravity // The Log Analyst. V. 40. 1999. № 1. Р. 24-32.

25. Loermans T., Kelder O. Intelligent Monitoring?.. Add Borehole Gravity Measurements! SPE 99554-MS. 2006.

26. Maute R. E. et al. Determination of Residual Oil Saturation with the Borehole Gravity Meter. SPE 13703-MS. 1985.

27. Meyer T., DiFrancesco D. Lockheed Martin Venture's Development of Unique Borehole Gravity Sensor, in 77th SEG Annual International Meeting. San Antonio. TX. September, 2007.

28. Micro-gLaCoste. Upgraded BHGM. Test Report. November, 2004.

29. Micro-gLaCoste. BHGM Survey of Salt Flank from Offset Well. www.microglacoste.com//bhg-saltflnk.htm, 2008.

30. Micro-gLaCoste. Salt Dome Delineation with Borehole Gravity. www.microglacoste.com//bhg-saltprox.htm, 2008.

31. Micro-gLaCoste. Borehole Gravity Survey Planning. www.microglacoste.com//bhg-planning.htm, 2008.

32. Micro-gLaCoste. Shuttle sonde. www.microglacoste.com//bhg-shuttle.htm, 2008.

33. MicrogLaCoste. Micro-gLaCoste Borehole Survey Equipment.http://www.microglacoste.com/bhg-mgl.htm, 2008.

34. Mohammed J. Alshakahs et al. Utilizing 4D Microgravity to Monitor Water Encroachment; SPE 115028-MS, 2008.

35. Niebauer T. et al. Micro-gLaCoste Inc. Scintrex Idt, European Center for Geodynamics and Seismology. Application of absolute and relative gravity measurements to detect time lapse gravity changes, in 77th SEG Annual International Meeting. San Antonio. TX. September, 2007.

36. Nind C., Niebauer T. et al. New Developments in Gravity Applicants and Instrumentation, ASEG Extended Abstracts. 2007. http://www.publish.sciro.au/paper/ASEG2007ab103.htm.

37. Parasnis D. S. Principles of Applied Geophysics. Third Edition. Halsted Press Book. New York. 1979.

38. Peters A., Chung K. Y. and Chu S. Measurement of gravitational acceleration by dropping atoms. Nature. 400. 1999. Р. 849-852.

39. Van Popta J., Adams S. Reprint of "Gravity Gains Momentum", Middle East Well Evaluation Review. 2001. www.microglacoste.com/bhg-gravgain.htm.

40. QinetiQ Group PCL. QinetiQ. Gravitec and Shell Technology Ventures to Develop Novel Gravity Sensor for Oil and Gas Wells, press-release. June, 2007. http://qinetiq.con/home/newsroom/news_releases_homepage/2.

41. Scintrex, Setting the Standards in gravity. 2006. www.microglacoste.com/gravity.html.

42. Veryaskin A. V. A Novel combined gravity & magnetic gradiometer system for mobile application. SEG Expanded Abstra ...

C уважением и надеждой на понимание Спасибо: 0 
Профиль