<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"><title>Записки петрофизика</title><subtitle>Александр Акиньшин
Петрофизик и преподаватель</subtitle><author><name>Записки петрофизика</name></author><id>https://teletype.in/atom/petro_notes</id><link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://teletype.in/atom/petro_notes?offset=0"></link><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/atom/petro_notes?offset=10"></link><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></link><updated>2026-05-18T12:37:06.213Z</updated><entry><id>petro_notes:lithopetrofaciessequence</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/lithopetrofaciessequence?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Чем отличаются литотипы от петротипов и как они связаны с фациями и секвенциями</title><published>2026-04-09T04:19:53.321Z</published><updated>2026-04-14T03:42:04.394Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img4.teletype.in/files/fc/a7/fca7f5ef-8b10-47a3-937a-eeefb9bfb582.png"></media:thumbnail><category term="geologiya" label="Геология"></category><summary type="html">Чем отличаются литотипы от петротипов и как они связаны с фациями и секвенциями</summary><content type="html">
  &lt;section style=&quot;background-color:hsl(hsl(236, 74%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);&quot;&gt;
    &lt;p id=&quot;yazP&quot;&gt;В этих терминах всегда есть путаница. &lt;/p&gt;
    &lt;p id=&quot;1y4X&quot;&gt;Как-то у меня состоялся такой разговор на конференции с коллегой (К), которому я обязан многими своими знаниями. Я еще только перешел в геологию и реально сомневался в своей осведомленности.&lt;/p&gt;
    &lt;blockquote id=&quot;ualj&quot;&gt;Я: а чем литотипы отличаются от петротипов?&lt;br /&gt;К: я всегда считал, что литотипы - это то что выделяется по керну, а петротипы - по ГИС.&lt;br /&gt;Я: а что тогда докладчик под ними понимает?&lt;br /&gt;К: я сам не понимаю...&lt;/blockquote&gt;
    &lt;p id=&quot;a0Xr&quot;&gt;Давайте попробуем прояснить эту тему и представим все термины в виде единой связанной системы.&lt;/p&gt;
  &lt;/section&gt;
  &lt;p id=&quot;pylD&quot;&gt;Эти термины относятся к разным аспектам изучения осадочных пород и имеют различный масштаб применения:&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;YVUz&quot;&gt;&lt;strong&gt;Литотипы&lt;/strong&gt; (в англ.язычной литературе &lt;strong&gt;lithofacies&lt;/strong&gt;) &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;gNwD&quot;&gt;  - описывает горную породу по керну &lt;br /&gt;  - обычно не могут быть однозначно выделены только по ГИС (из-за недостаточной информативности ГИС)&lt;br /&gt;  - используется для описания геологического разреза&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;tf0G&quot;&gt;&lt;strong&gt;Петротипы&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;H8Ip&quot;&gt;  - объединяют литотипы в классы с близкими петрофизическими свойствами, что позволяет их идентифицировать по ГИС&lt;br /&gt;  - выделяются по кривым ГИС (ГК/НК и ГГКп/НК)&lt;br /&gt;  - используется для уточнения петрофизической модели - разные зависимости для разных петротипов&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;1Hu5&quot;&gt;&lt;strong&gt;Фации&lt;/strong&gt; (в англ.язычной литературе &lt;strong&gt;facies association&lt;/strong&gt;)&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;3rR6&quot;&gt;  - характеризуют условия образования горных пород (палеогеографическая обстановка)&lt;br /&gt;  - выделяются по комплексу: описание керна → по кривым ГИС → распространение фаций между скважинами&lt;br /&gt;  - используются для уточнения межскважинной корреляции&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Miu3&quot;&gt;&lt;strong&gt;Секвенции&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;  - охватывают значительную часть бассейна осадконакопления и отражают циклы колебаний уровня моря&lt;br /&gt;  - выделяющиеся по сейсморазведке&lt;br /&gt;  - также используются для межскважинной корреляции&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;t8zg&quot;&gt;Получается такая иерархия: литотипы (керн, микроуровень) → петротипы (петрофизические классы, видны по ГИС) → фации (палеообстановка, ГИС + керн) → секвенции (бассейновый уровень, сейсмика).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;6nxF&quot;&gt;Теперь давайте разберем каждый термин отдельно.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;6wuo&quot;&gt;&lt;strong&gt;Литотип&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;TfQv&quot;&gt;это горная порода с набором установленных признаков, включающих гранулометрический состав, структуру, текстуру и фильтрационно-емкостные свойства.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;JHrG&quot;&gt;Пример, &amp;quot;песчаник среднезернистый, среднесортированный, с косой однонаправленной слоистостью&amp;quot;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Xr5y&quot;&gt;Исторически, сам термин &amp;quot;литотип&amp;quot; впервые предложен C.A.Seyler в 1954 году [1] для  угольной петрологии при обозначения пластов гумусовых углей. Первоначальная классификация углей включала четыре литотипа: витраин, кларин, дураин и фузеин – видимые компоненты полосчатых битуминозных углей.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;7EM6&quot;&gt;В современной седиментологии идентификация литотипов основана на комплексе результатов исследования керна: гранулометрического (по диаграммам Л.Б. Рухина, Ф. Шепарда, Американского нефтяного института, Конта), вещественного и минералогического состава горных пород (диаграмма TAS для вулканогенных пород [Петрографический кодекс, 2010]), фильтрационно-емкостных свойств, а также фотографий и послойного описания керна.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;0qdk&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/49/73/4973a721-9b30-492e-9c77-ad2d394db728.png&quot; width=&quot;1163&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Пример выделения литотипов по сопоставлению Кп и Кпр&lt;br /&gt; Слева - викуловские отложения, справа - юрские отложения&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;xGut&quot;&gt;Петротип&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;CdTV&quot;&gt;Т.к. информативность методов ГИС не позволяет выделять литотипы, то для этой цели применяются петротипы – более крупные единицы классификации, включающие один или несколько литотипов.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;o3aT&quot;&gt;Ещё G.E.Archie в 1952 году [2] разработал концепцию петрофизической классификации карбонатов и ввел понятие &amp;quot;rock type&amp;quot; (тип породы) в контексте петрофизики. Согласно Archie, &amp;quot;rock type&amp;quot; – это толща пород, части которой отложились в одинаковых условиях и подверглись одним и тем же процессам вторичного преобразования, обладающая определенным распределением пор по размерам. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;e3ln&quot;&gt;В русской науке слово «петротип» сначала жило в петрографии, а уже потом концепция петротипа (petrotype) была сформулирована P.W.M. Corbett и D.K.Potter в 2004 году [3] для обозначения типов пород, обладающих схожими гидравлическими и фильтрационными свойствами. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;03Y0&quot;&gt;Их подход основан на концепции глобальных гидравлических элементов (Global Hydraulic Elements, GHE), которая, в свою очередь, базируется на индикаторе зоны потока (Flow Zone Indicator, FZI). Если сказать проще, то FZI - это относительная оценка качества пор для возможности течения флюида, рассчитанная по пористости и проницаемости.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;osLI&quot;&gt;Первичный этап выделения петротипов заключается в анализе кросс-плота зависимости проницаемости от пористости (Кпр-Кп) по данным керна с визуализацией по величине остаточной водонасыщенности. Такая визуализация позволяет идентифицировать:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;lAzV&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;0QYH&quot;&gt;две или более области коллекторов с различными ФЕС;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;wFCZ&quot;&gt;области неколлекторов (аргиллитов);&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;YRk8&quot;&gt;области карбонатных пород (при их наличии).&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;figure id=&quot;nKZN&quot; class=&quot;m_retina&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img4.teletype.in/files/fd/fc/fdfc0ca3-bff7-4cec-bf88-4c9f423ad896.png&quot; width=&quot;308&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Выделение литотипов по Кпр и Кп. Шифр точек Кво (пласт Ю1)&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;bg8g&quot;&gt;При выборе комплекса методов ГИС для прогноза петротипов используются те методы, которые представлены в большинстве скважин изучаемого месторождения. Наиболее распространенные комбинации методов ГИС:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;GKW8&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;opAB&quot;&gt;ГК-НК – классическая пара методов;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;jHxU&quot;&gt;ГГКп-НК – &amp;quot;буржуйский&amp;quot; вариант;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;uRLI&quot;&gt;ПС-НК – тоже иногда вариант.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;figure id=&quot;RCYC&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/26/56/2656b44a-150c-4df8-8af7-a725f6369380.png&quot; width=&quot;1063&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Выделение петротипов по данным ГК и НК&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;OKDG&quot;&gt;Фация&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;o0nb&quot;&gt;это отложение или комплекс отложений, сформировавшихся в определенной физико-географической обстановке осадконакопления и характеризующихся специфическими литологическими, палеонтологическими и структурно-текстурными признаками.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;1CxH&quot;&gt;Термин впервые предложен швейцарским геологом Amanz Gressly в 1838–1841 годах для разделения одновозрастных отложений, отличающихся по облику (от латинского &amp;quot;facies&amp;quot; – лицо).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;qrot&quot;&gt;Существует два основных понимания фации:&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;RjbE&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;qK2x&quot;&gt;Фация как порода – возникающая в определённой обстановке осадконакопления&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;AUfL&quot;&gt;Фация как обстановка осадконакопления (современная или древняя), овеществлённая в осадке или породе&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;p id=&quot;zprH&quot;&gt;Географические обстановки и ландшафты распределены на земной поверхности закономерно, в определенном порядке: горная система, внутри нее – межгорные впадины, низкогорье, предгорье, высокая равнина, низкая равнина, береговая линия, прибрежная часть моря. Каждая фация связана с какой-то из этих обстановок, и фации образуют закономерно построенный ряд.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;iqP6&quot;&gt;Фациальный анализ (выделение фаций) представляет собой комплекс нескольких этапов:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;8rr5&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;AmpA&quot;&gt;Изучение керна:&lt;/li&gt;
    &lt;ul id=&quot;oHAq&quot;&gt;
      &lt;li id=&quot;OGcc&quot;&gt;Седиментологическое описание – детальное изучение текстур (косая слоистость, знаки ряби, биотурбация), структур, следов течений, которые указывают на обстановку осадконакопления.&lt;/li&gt;
      &lt;li id=&quot;srVx&quot;&gt;Палеонтологический анализ – изучение органических остатков для определения глубины бассейна, солености, температуры воды.&lt;/li&gt;
      &lt;li id=&quot;KI0c&quot;&gt;Геохимический анализ – изучение содержания микроэлементов, изотопного состава для определения условий окислительно-восстановительной среды.&lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
    &lt;li id=&quot;KjO1&quot;&gt;Анализ литологических последовательностей – выявление закономерностей чередования пород (например, укрупнение или измельчение зерна вверх по разрезу).&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;1hPk&quot;&gt;Построение фациальных моделей – сопоставление наблюдаемых признаков с современными аналогами обстановок осадконакопления.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;VBfT&quot;&gt;Литолого-фациальное картирование – построение карт распространения фаций для реконструкции палеогеографии.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;figure id=&quot;xNNk&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img4.teletype.in/files/bf/ba/bfba651c-5af7-4454-8e82-50b117215dd3.png&quot; width=&quot;1053&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Прибрежно-морские фации (R.W.Jones, 2021)&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;figure id=&quot;mGVk&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/8f/04/8f0405e6-6ef5-49ad-8e80-4afd87c407cf.png&quot; width=&quot;708&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://scfh.ru/papers/sedimentologiya-klyuch-k-proshlomu-zemli/?ysclid=lw6bamazpj768669528&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Примеры выделения фаций на керне&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;bFTg&quot;&gt;Выделение фаций по данным геофизических исследований скважин (ГИС) основано на фундаментальных исследования В.С.Муромцева [4]. Методика заключается в распознавании на каротажных кривых качественных признаков изменения гранулометрического состава горных пород, который, в свою очередь, напрямую зависит от обстановки осадконакопления. Методика позволяет по форме каротажных кривых восстанавливать условия формирования осадков и осуществлять их прогнозирование.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;WBOP&quot;&gt;Так были разработаны модели фаций для континентальных (русловых, пойменных), прибрежно-морских и дельтовых обстановок:&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;vcRc&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/6b/67/6b670084-e17a-4770-a70d-4968b316b547.png&quot; width=&quot;1008&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Формы кривых ПС/ГК и их седиментологическое содержание [C.G. St. C. Kendall 2003]&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;IkcX&quot;&gt;Кроме этого спектрометрия естественного гамма-излучения (СГК) позволяет определять массовые содержания урана (U), тория (Th) и калия (K), а их соотношения указывают на тип глинистых минералов, который обусловлен условиями осадконакопления – каолинитовые глины с высокой радиоактивностью формируются в континентальной обстановке, монтмориллонитовые и гидрослюдистые глины с низкой радиоактивностью – в морской.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;iE5h&quot;&gt;Еще более продвинутый метод определения минерального состава – импульсный нейтрон-гамма спектрометрий каротаж (ИНГКс). Он позволяет зарегистрировать относительные содержания основных породообразующих элементов (Ca, Si, Cl, H, O, C и др.), по которым можно восстановить полный минеральный состав горных пород.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;1LOO&quot;&gt;Микроимиджеры используются для интерпретации условий осадконакопления путем выделения углов падения пластов.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;cjf7&quot;&gt;Секвенции&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;MBXq&quot;&gt;выделяются по сейсмике и представляют собой комбинацию фаций, что делает их наиболее крупномасштабным уровнем расчленения продуктивного горизонта.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;SIW6&quot;&gt;Термин &amp;quot;секвенция&amp;quot; в геологии был впервые предложен L.Sloss в 1949 году и более полно определён им в 1963 году. Он определил секвенцию как относительно согласованную последовательность генетически взаимосвязанных слоев горных пород, ограниченных несогласиями.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;A8eF&quot;&gt;Более простыми словами, секвенция (секвент, сиквенс) – это непрерывная (согласная) последовательность слоев горных пород, ограниченная перерывами в осадконакоплении или размывами ранее отложенных горных пород (несогласия). Эти слои образуются в течение одного цикла изменения уровня моря и связаны с осадконакоплением в конкретном бассейне.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;td3O&quot;&gt;Уровень моря здесь имеет ключевое значение – именно с его изменениями связаны появления несогласий: при стабильном подъёме уровня моря образуются однотипные осадки, затем при стабилизации уровня меняется тип осадков, а при его снижении происходит размыв уже отложенных осадков. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;X9kL&quot;&gt;Таким образом выделяется четыре системных трактов:&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;JADy&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/a9/ca/a9cabb53-eba1-431c-9f52-c1429fdeec10.png&quot; width=&quot;684&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Системные тракты изменения уровня моря в секвенс-стратиграфии&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;WNIr&quot;&gt;Методы выделения секвенций (секвенс-стратиграфический анализ):&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;lgdR&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;SVPd&quot;&gt;Сейсмостратиграфический анализ – интерпретация сейсмических профилей, где отражающие горизонты соответствуют изохронным границам несогласий или поверхностям напластования. Сейсмические данные позволяют прослеживать границы секвенций на больших расстояниях.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;PqDF&quot;&gt;Выявление поверхностей несогласий – картирование региональных эрозионных поверхностей, перерывов в осадконакоплении. Признаками границ секвенций служат слои, несущие следы субаэральной переработки осадков: палеопочвы, крупные каверны, заполненные глинистыми перекрывающими осадками, субаэральная брекчия, корневые системы наземных растений.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;yyh7&quot;&gt;Анализ типов прилегания слоев – изучение геометрии залегания пластов относительно поверхностей несогласия (прилегание, налегание, подошвенное прилегание).&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;pKAP&quot;&gt;Фациальный анализ в секвенс-стратиграфическом контексте – прослеживание латеральных изменений фаций для определения направления перемещения береговой линии.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;h2 id=&quot;DM4A&quot;&gt;Таким образом &lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;gJrH&quot;&gt;все термины можно объединить в единую систему ранжируя их по масштабу выделения от меньшего к большему - литотипы складываются в петротипы, затем идут фации, а закономерные сочетания фаций образуют секвенции:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;6LdK&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;2Pym&quot;&gt;&lt;strong&gt;Литотипы&lt;/strong&gt; – выделяются по керну&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;sClU&quot;&gt;&lt;strong&gt;Петротипы &lt;/strong&gt;– объединяют литотипы и выделяются по ГИС&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;DIEL&quot;&gt;&lt;strong&gt;Фации&lt;/strong&gt; – характеризуют обстановку осадконакопления и выделяеются и по керну и ГИС.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Rfl5&quot;&gt;&lt;strong&gt;Секвенции &lt;/strong&gt;– охватывают целый бассейн седиментации и выделяются преимущественно по данным сейсморазведки&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;h2 id=&quot;UK37&quot;&gt;Литература&lt;/h2&gt;
  &lt;ol id=&quot;uBEm&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;JNO6&quot;&gt;Seyler, C. A. The past and future of coal - the contribution of coal petrology / C. A. Seyler // Proceedings of the South Wales Institute of Engineers. – 1948. – Vol. 63. – P. 213–243.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Wakv&quot;&gt;Archie G. E. The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining Some Reservoir Characteristics // Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (AIME). 1942. Vol. 146. P. 54–62.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;47i5&quot;&gt;Corbett, P. W. M. Petrotyping: a basemap and atlas for navigating through permeability and porosity data for reservoir comparison and permeability prediction / P. W. M. Corbett, D. K. Potter // Proceedings of the International Symposium of the Society of Core Analysts (Abu Dhabi, UAE, 5–9 October 2004). – Abu Dhabi : Society of Core Analysts, 2004. – Paper SCA2004-30. – 12 p.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;gt6c&quot;&gt;Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел - литологических ловушек нефти и газа. - Недра, Ленинград, 1984 г., 260 стр., УДК: 550.8&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:capillarymodel</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/capillarymodel?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Капиллярные модели</title><published>2026-04-07T04:01:36.919Z</published><updated>2026-04-13T05:37:37.520Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img1.teletype.in/files/89/c9/89c9ae72-beac-4c69-9c20-87bc47684a3c.png"></media:thumbnail><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">За годы преподавания я заметил, что это для меня самая сложная тема – ее сложнее всего рассказывать, а слушателям сложнее всего понимать. Поэтому давайте попробую объяснить все максимально просто.</summary><content type="html">
  &lt;section style=&quot;background-color:hsl(hsl(24,  24%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);&quot;&gt;
    &lt;p id=&quot;x6st&quot;&gt;За годы преподавания я заметил, что это для меня самая сложная тема – ее сложнее всего рассказывать, а слушателям сложнее всего понимать. Поэтому давайте попробую объяснить все максимально просто.&lt;/p&gt;
  &lt;/section&gt;
  &lt;p id=&quot;Qjq3&quot;&gt;Капиллярные силы (то лежит в основе капиллярных моделей) - это силы, возникающие из-за поверхностного натяжения на границе смачивающей и несмачивающей фаз (вода-нефть, вода-газ) и взаимодействия со стенками пор.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;MgT2&quot;&gt;Капиллярные модели нам нужны, чтобы описать, как распределяются нефть, вода и газ в поровом пространстве породы. Они позволяют без использования электрических методов связать свойства породы (размер пор, пористость) с насыщенностями и переходом между флюидами.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;OQiq&quot;&gt;И когда-то у меня состоялся такой разговор со студентом (С) на экзамене:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;kSjZ&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;tZif&quot;&gt;&lt;strong&gt;Я: &lt;/strong&gt;Что такое капиллярная модель?&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;sroX&quot;&gt;&lt;strong&gt;С: &lt;/strong&gt;Я не знаю, я честно пытался разобраться, но в этой теме вообще не могу.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;wNNB&quot;&gt;&lt;strong&gt;Я: &lt;/strong&gt;Ну ок, смотри, предположим ты вылил на стол стакан воды. Затем положил в лужу губку для посуды и пачку салфеток. Что произойдет?&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;QoCE&quot;&gt;&lt;strong&gt;С: &lt;/strong&gt;и то и другое будет впитывать воду&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;5yMs&quot;&gt;&lt;strong&gt;Я: &lt;/strong&gt;Почему?&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;6dCd&quot;&gt;&lt;strong&gt;С: &lt;/strong&gt;Ну, вода втягивается в поры и наполняет эти объекты.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;o4hP&quot;&gt;&lt;strong&gt;Я: &lt;/strong&gt;Предположим, что объем воды на столе бесконечен, то в каком объекте вода поднимется выше и почему?&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;RezA&quot;&gt;&lt;strong&gt;С: &lt;/strong&gt;В салфетках, потому что там поры меньше.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;j5oj&quot;&gt;&lt;strong&gt;Я: &lt;/strong&gt;Так вот знаю высоту стола (зеркало чистой воды) и размер пор (функция от пористости) можно рассчитать степень насыщения салфетки, губки или горной породы. А сами капиллярные модели – это, не что иное, как математика, чтобы этот процесс описать.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;figure id=&quot;ipF5&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/4f/dd/4fddaca4-7f27-4ec8-ab7f-c9cd7c96024b.png&quot; width=&quot;850&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Салфетки и губка для посуды&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;9lnA&quot;&gt;Еще есть очень хороший пример с кубиком сахара, когда его макаешь в чай (спасибо Евгений). И еще на форуме строителей (про строительства фундамента) я вычитал, что вода поднимается в атмосферных условиях в песчанике на 30 см, в глине 1.5 м. И есть такая красивая установка для школьных опытов.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;zgQW&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/d5/17/d5175026-5db1-4555-bd3e-4831301cc75a.png&quot; width=&quot;733&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Образовательная трубка равновесия с капиллярными трубками и подставкой, длина 8 дюймов, ширина 1-1/2 дюйма.&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;S8R0&quot;&gt;В принципе на этом всё :)&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;iIzc&quot;&gt;Основные капиллярные модели и их практическое использование описаны в &lt;a href=&quot;https://disk.yandex.ru/i/i3ods4rWkjtrqw&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;книжке&lt;/a&gt;. Если кратко (взято из книжки):&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;zUbP&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;dCPU&quot;&gt;- J-функция (функция М.Лаверетта) исторически первая и учитывает только диаметр и количество трубок (капилляров), но имеет максимальное распространение, т.к. используется в геологическом и гидродинамическом моделировании (т.е. максимально универсальна – один раз построил и все могут использовать)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;iAsX&quot;&gt;- уравнения Брукс-Кори – самое популярное в петрофизике (не используется в геологии и гидродинамике), позволяется учитывать форму капиллярных кривых, т.е. более точно аппроксимировать кривые капиллярного давления (ККД), на которые все строится.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;J6Vd&quot;&gt;- уравнение Скельта-Харрисона – еще более точно описывает форму ККД за счет S-образной функции.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;OLOT&quot;&gt;Интересный момент – если залежь гидрофобная (т.е. на стенках нефть, а не вода), то зеркало чистой воды может быть выше ВНК. В теории.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;78hs&quot;&gt;Я долго вкуривал этот момент – ну не стыковалось у меня в голове такая модель. Пока мне не подсказал коллега – «так ведь залежь изначально гидрофильная, т.к. горные породы образовались в воде, а гидрофобной она становится благодаря изменениям нефти (см. &lt;a href=&quot;https://petronotes.ru/bitum&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;статью про битум&lt;/a&gt;), а не из-за капиллярных сил, поэтому зеркало остается на месте».&lt;/p&gt;
  &lt;section style=&quot;background-color:hsl(hsl(24,  24%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);&quot;&gt;
    &lt;p id=&quot;CsPm&quot;&gt;Ну теперь точно всё!&lt;/p&gt;
    &lt;p id=&quot;Y2oh&quot;&gt;Какие вопросы остались?&lt;/p&gt;
  &lt;/section&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:CzJPyhBuTb1</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/CzJPyhBuTb1?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>ГРП и залеченные трещины</title><published>2025-12-08T06:25:45.495Z</published><updated>2025-12-10T05:16:02.532Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img3.teletype.in/files/6e/20/6e2017e8-db13-4965-b6da-0d808e210a03.png"></media:thumbnail><category term="slozhnopostroennye-kollektory" label="Сложнопостроенные коллекторы"></category><summary type="html">Могут ли залеченные трещины открываться при ГРП?</summary><content type="html">
  &lt;p id=&quot;1zgd&quot;&gt;Могут ли залеченные трещины открываться при ГРП?&lt;/p&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;B9bd&quot;&gt;Текст написан для канала &lt;a href=&quot;https://t.me/petro_trends&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Записки &lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://t.me/petro_notes&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;петрофизика&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
  &lt;section style=&quot;background-color:hsl(hsl(199, 50%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);&quot;&gt;
    &lt;p id=&quot;dK9G&quot;&gt;Недавно в моей жизни был примерно такой диалог про Восточную Сибирь (да, опять моя любимая тема😊):&lt;/p&gt;
    &lt;blockquote id=&quot;SbCy&quot;&gt;Оппонент: ... у нас там гидродинамика не восстанавливается&lt;br /&gt;Я: ну так, конечно, в трещинах все сложнее&lt;br /&gt;О: так там трещиноватость же залеченная&lt;br /&gt;Я: а разве вы там ГРП не делаете?&lt;br /&gt;О: делаем&lt;br /&gt;Я: так залеченные трещины открываются при ГРП&lt;br /&gt;О: тогда это многое объясняет...&lt;/blockquote&gt;
    &lt;p id=&quot;vL3J&quot;&gt;Знаю я этот факт еще с кернового материала - я видел разломанный керн по залеченным трещинам. И меня учили так: если на трещине есть битум (то что осталось от нефти после подъема керна), то это открытая трещина, иначе залеченная. Вот как-то так.&lt;/p&gt;
    &lt;p id=&quot;B3i7&quot;&gt;Но это не очень развёрнуто, и я решил поизучать эту темы глубже.&lt;/p&gt;
  &lt;/section&gt;
  &lt;p id=&quot;4hxO&quot;&gt;После некоторого поиска нашел два интересных исследования: от наших китайских коллег [1,2,3] и британских ученых [4]. Выводы в них схожи, но китайские коллеги выполнили более масштабную работу (да еще и с пруфами), поэтому картинки будут от них.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;D0ko&quot;&gt;Для начала что они сделали&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;DSDI&quot;&gt;Они численно замоделировали воздействие трещины на горную породу 3х3 см с пористостью 1.85%, и находящуюся под разным горизонтальным давлением: максимальное Sн и минимальное  Sh. В модели находилась залеченная трещина и под углом от 30 до 90 градусов к максимальному напряжению. &lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;ScOZ&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/90/15/90159a2d-6029-4b5f-aacd-1dd8a435ca46.png&quot; width=&quot;463&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;модель пласта&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;eIa8&quot;&gt;Причем результаты математического расчета были проверены на реальных моделях (не реальных образцах) из спрессованного песка&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;pZuA&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/e3/41/e3412209-efa4-4bb0-9c0c-532f73b9b1ce.png&quot; width=&quot;680&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;слева реальные модели, справа математические модели&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;gyYi&quot;&gt;Основной результат работы&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;KMvr&quot;&gt;На возможность раскрытия залеченной естественной трещины (ЕТ) влияет соотношение плотности залечивающего материала к плотности матрицы (Cementation Strength Ratio, CSR) и угол, под которым гидравлическая трещина (ГТ) гидроразрыва встречает естественную трещину.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;ySKa&quot;&gt;Сначала рассмотрим соотношение плотностей&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;CVoj&quot;&gt;Для венд-кембрийских отложений Восточной Сибири характерно заполнение трещин:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;yx7u&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;Ad08&quot;&gt;галитом CSR ≈ 0.2–0.4&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;onGB&quot;&gt;кальцитом CSR ≈ 0.6–0.8&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;5XeT&quot;&gt;Далее смотрим куда эти значения попадают.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;n3jt&quot;&gt;Было смоделировано распространение трещины гидроразрыва (ГТ) и малоугловой (30º) естественной трещины с различными коэффициентами прочности цементации. Красные линии обозначают трещины, образовавшиеся в результате разрушения при гидроразрыве, а зеленые линии – трещины, образовавшиеся в результате раскрытия естественной трещины (ЕТ). &lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;L6m2&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/af/23/af23ed07-b13c-48fa-9353-8bb8acb8f6c0.png&quot; width=&quot;750&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Влияние прочности цементации на распространения трещины при угле наклона трещины 30º&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;tSpr&quot;&gt;&lt;strong&gt;CSR &amp;gt; 1.0&lt;/strong&gt;  - цемент прочнее матрицы, и гидравлическая трещина попросту пересекает залеченную трещину как сплошное препятствие, практически не изменяя траекторию.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;rcZp&quot;&gt;&lt;strong&gt;CSR = 0.5–1.0&lt;/strong&gt; (кальцит) - гидравлическая трещина пересекает естественную с локальным смещением направления распространения&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;qhbi&quot;&gt;&lt;strong&gt;CSR = 0.3–0.4&lt;/strong&gt; - происходит остановка (arrest) гидравлической трещины непосредственно на залеченной трещине, за которой следует интенсивное раскрытие естественной под давлением жидкости ГРП, затем гидравлическая трещина отклоняется к кончику естественной трещины и продолжает распространяться.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;sLmF&quot;&gt;&lt;strong&gt;CSR &amp;lt; 0.3&lt;/strong&gt; (галит) - помимо остановки и раскрытия развивается наблюдается дополнительно растрескивание горной породы (bifurcation) – гидравлическая трещина генерирует множественные отрезвления, коммуницирующие с кончиками естественной трещины.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;eAsz&quot;&gt;Во времени механизм образования дополнительных трещин выглядит следующим образом:&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;xrjA&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/81/c1/81c19567-6642-4c85-b776-f5f7fda74d0b.png&quot; width=&quot;728&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Процесс во времени&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;ol id=&quot;24KC&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;mMTX&quot;&gt;ГТ не может механически преодолеть раздел между слабым цементом и матрицей, поскольку энергия распространения окачиваемой жидкости становится недостаточной для разрушения.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;WUtY&quot;&gt;Вместо проникновения сквозь границу фронт ГТ останавливается, а давление жидкости непрерывно нарастает, так как жидкость уже не может двигаться вперёд в направлении главного горизонтального напряжения.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;1CCb&quot;&gt;Нарастающее давление инициирует раскрытие ЕТ, но это раскрытие носит комбинированный характер – оно не ограничивается простым растяжением, а сопровождается выраженным сдвигом.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;s7FB&quot;&gt;На верхней и нижней поверхностях ЕТ возникают интенсивные сдвиговые напряжения, которые инициируют систему вторичных сдвиговых микротрещин, выходящих из плоскости залеченной трещины в окружающую матрицу.&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;h2 id=&quot;ui94&quot;&gt;Теперь про угол&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;iUwe&quot;&gt;Когда угол наклона естественной трещины небольшой - происходит именно, то что мы рассмотрели - трещина гидроразрыва останавливается естественной трещиной и создает дополнительные (бифуркационные) трещины, которые сообщаются с кончиком естественной трещины.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;bXNk&quot;&gt;Но когда угол наклона естественной трещины меньше или равен 60º - трещина гидроразрыва раскрывает естественную трещину без создания дополнительной трещиноватости.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;zqiX&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/5a/e7/5ae79d1e-b4d3-46aa-993a-bfa86395c6d0.png&quot; width=&quot;729&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Влияние угла&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;Kok7&quot;&gt;Таким образом&lt;/h2&gt;
  &lt;p id=&quot;Qegu&quot;&gt;Трещины, залеченные галитом, в процессе гидроразрыва пласта должны раскрываться и создавать дополнительную трещиноватость, а трещины, залеченные кальцитом, не оказывают значительного влияния.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;nTXl&quot;&gt;Литература&lt;/h2&gt;
  &lt;ol id=&quot;Xbv4&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;IOw3&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11686325/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Wang H., Xiao P., Zhou D., Wang Q. Numerical modelling of interaction of cemented natural fractures and hydraulic fractures // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. Art. 32050. DOI: 10.1038/s41598-024-83632-9.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;1UK6&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.1410&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Zhang H., Chen J., Zhao Z., Li Z., Nie X. The propagation behavior of hydraulic fracture network in a reservoir with cemented natural fractures // Energy Science &amp;amp; Engineering. 2023. Vol. 11. P. 1643–1661. DOI: 10.1002/ese3.1410.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;mlq5&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.researchgate.net/publication/222960425_Analysis_of_fracture_propagation_behavior_and_fracture_geometry_using_a_tri-axial_fracturing_system_in_naturally_fractured_reservoirs&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Zhou J., Chen M., Jin Y., Zhang G. Analysis of fracture propagation behavior and fracture geometry using a tri-axial fracturing system in naturally fractured reservoirs // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2008. Vol. 45, no. 7. P. 1143–1152. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2008.01.001.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Y5UN&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://link.springer.com/article/10.1007/s00603-023-03621-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sarmadi N., Nezhad M. M., Fisher Q. J. 2D Phase‑Field Modelling of Hydraulic Fracturing Affected by Cemented Natural Fractures Embedded in Saturated Poroelastic Rocks // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2024. Vol. 57. P. 2539–2566. DOI: 10.1007/s00603-023-03621-8.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:L2knoDu4yr-</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/L2knoDu4yr-?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Личный опыт: обучение, работа, экспертность...</title><published>2025-11-11T08:53:13.106Z</published><updated>2025-11-14T08:34:33.021Z</updated><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Этот материал основан на личном опыте, а также представляет собой компиляцию и переработку постов, опубликованных в разные периоды в канале Записки петрофизика</summary><content type="html">
  &lt;section style=&quot;background-color:hsl(hsl(0, 0%, var(--autocolor-background-lightness, 95%)), 85%, 85%);&quot;&gt;
    &lt;p id=&quot;9GsZ&quot;&gt;Этот материал основан на личном опыте, а также представляет собой компиляцию и переработку постов, опубликованных в разные периоды в канале &lt;a href=&quot;https://t.me/petro_notes&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Записки петрофизика&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/section&gt;
  &lt;nav&gt;
    &lt;ul&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#Oedn&quot;&gt;Как я учись&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#k67c&quot;&gt;Как бы я устраивался на работу&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#Bzi1&quot;&gt;Что очень важно в работе&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#YLQq&quot;&gt;Кем я вижу эксперта&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#NUGj&quot;&gt;Как участвовать в конкурсах&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li class=&quot;m_level_1&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#Ig26&quot;&gt;Как написать научные статьи&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
  &lt;/nav&gt;
  &lt;h2 id=&quot;Oedn&quot;&gt;Как я учись&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;reKN&quot;&gt;написано 9 октября 2023&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;5Pn1&quot;&gt;В основе моей системы обучение лежит постулат “никто никого научить ничего не может”. Другими словами от других можно только получить информацию, а трансформировать ее в знание, которое можно применять, надо уже самостоятельно.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;V8n0&quot;&gt;Источники получения информации я вижу следующие:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;zCND&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;ok6R&quot;&gt;Лекции&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;Ltlv&quot;&gt;Минус очных лекций в том, что их нельзя пересмотреть и поставить на паузу, чтобы законспектировать. Поэтому я очень люблю онлайн-лекции. У меня есть правило: каждый день я трачу 30 минут в день на изучение видео-лекций.&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;h4xh&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;lopv&quot;&gt;Книги&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;AHhK&quot;&gt;Стараюсь выбирать по рекомендациям от профильных экспертов. Перед прочтением стараюсь посмотреть лекцию, чтобы читалось проще.&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;pX8W&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;PFZE&quot;&gt;Эксперты/наставники&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;tenL&quot;&gt;&amp;quot;15 минут общения с наставником могут заменить годы самостоятельного обучения&amp;quot;. Действительно это самый эффективный способ обучения. А также наставник порекомендует и книги и видео.&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;qtlI&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;OV30&quot;&gt;Тренинги/курсы&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;tExi&quot;&gt;Игорь Манн говорит, что перед тем как отправить подчинённого на тренинг, он просит его прочитать две книги по теме тренинга, и обычно после этого необходимость в тренинге отпадает. Мое мнение, что тренинги нужно больше для мотивации, чем для обучения. Это тоже очень полезно, но надо различать.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;xq11&quot;&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;qFjr&quot;&gt;Трансформировать информацию в знание помогает моя тетрадка с конспектами. Это происходит в три этапа: сначала когда делаешь в ней записи, затем когда их обобщаешь и делаешь выводы, а потом когда повторяешь.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;W3bB&quot;&gt;Ничего нового я сейчас не открыл. Все очень просто. Но это действительно так работает!&lt;/p&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;lPwL&quot;&gt;добавлено 24 сентября 2025&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;rnHi&quot;&gt;Мне, как занятому человеку, сложно выделить время на обучение в течение дня или вечером, но я заметил что 20 минут я могу выделить. Особенно перед работой, пока голова ещё ничем не занята, а рабочие задачи еще не набрали силу. Я вот прихожу на рабочее место, сажусь, наливаю себе кофе. И слушаю вот 20 минут короткий ролик, как раз кофе заканчивается и начинается рабочий день.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;VwSv&quot;&gt;Вроде бы как 20 минут, это немного, но вот за эти 20 минут в течение 2.5 недель, я стал понимать в сейсмику. С ней я знаком давно, сталкивался еще во времена учебы и работы. Но одно дело, когда это было «когда-то», и совсем другое сейчас.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;DMN5&quot;&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;k67c&quot;&gt;Как бы я устраивался на работу&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;E0nj&quot;&gt;написано 31 августа 2022&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;diCx&quot;&gt;Когда-то я вел обучающий проект по нефтянке для школьников. Для его разработки я собрал запросы самих школьников - что бы им хотелось получить от этого проекта. И одновременно с этим мне написали уже мои студенты с аналогичным запросом.&lt;/p&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;2Uk1&quot;&gt;“Как мне устроиться на работу (поступить на целевое место) в респектабельную компанию?”&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;LnIs&quot;&gt;Со школьниками я до этого никогда не работал, но вот у студентов-петрофизиков/геофизиков с этим никогда проблем не было… До этого года… Теперь тема стала актуальна. И я изложу как бы я стал действовать. Но с учетом моего уже наработанного опыта (раньше я был балбесом).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;i4xU&quot;&gt;Самое главное что нужно работодателю - это быть уверенным что вы будете хорошо работать. А хорошо работать вы будете если у вас на это будет мотивация.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;N0Yu&quot;&gt;И главное, что это никак не проверить на собеседовании. Т.е. человек может иметь средний бал 5.0 и быть прекрасным зубрилой с отсутствием желания что-то создавать самому. А может быть ленивый троешник с креативными способностями и желанием заработать как можно больше.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Allp&quot;&gt;Мои подход представляет собой адаптацию бизнесовой темы, а точнее привлечение инвестиций. Там есть такое понятие как MVP (minimal viable product - минимально жизнеспособный продукт). Т.е. это “демоверсия” бизнес проекта, на которую потрачены минимальные деньги или вообще не потрачено ничего. Её задача показать то, что ваша бизнес-идея работает, подтвердить объем инвестиций и сроки окупаемости. И самое главное - показать потенциальному инвестору, что вы действительно можете что-то создать (а не на словах).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;263Y&quot;&gt;Если применить этот подход к студенчеству, то может получить примерно это: в качестве диплома выполняем перспективное, актуально и главное хайповое исследование. И выполняем так, чтобы потом в резюме факт выполнения был центральным пунктом. Т.е. некое &amp;quot;портфолио&amp;quot;.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;IlKA&quot;&gt;Тут уже не получится скопипастить подсчет запасов, а придется сделать хорошую магистерскую диссертацию или зачаток кандидатской.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;yFDP&quot;&gt;Это сложно объяснить. Попробую накидать примерный план:&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;hJCC&quot;&gt;1. “Выбор ниши”&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;Wt5f&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;2UXI&quot;&gt;выписываем все компании куда мы можем устроиться на практику во время учебы&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;hFOS&quot;&gt;находим их топовые направления развития (то что они сейчас активно качают)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Pada&quot;&gt;формируем список направлений с их лидерами (каждое направление кто-то тащит)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;htkg&quot;&gt;пишем/звоним/приходим во все эти компании на все адреса (в том числе обязательно лидерам направлений) с обоснованием что хотите практиковаться именно у них, потому что они ведут такие-то направления&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;VpWJ&quot;&gt;повторяем предыдущий пункт пока не ответят&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;aR0R&quot;&gt;выбираем что-то одно - что больше к душе&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;NWFZ&quot;&gt;2. “Анализ конкурентов”&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;g6ag&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;epXY&quot;&gt;на этапе изучаем всю имеющуюся информацию по выбранной теме: статьи, диссертации, доклады, пишем другим авторам с вопросами&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;sK0m&quot;&gt;3. Во время прохождения практики&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;t7dW&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;hCh7&quot;&gt;жадно изучаем все по теме&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;tyWn&quot;&gt;договариваемся о прохождении следующих практик на том же месте&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;eLuC&quot;&gt;4. После практики&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;CPjX&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;jRPg&quot;&gt;выступаем на студенческой конференции с обзорным докладом&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;91zV&quot;&gt;продолжаем изучать тему, формируем постановку проблемы и ищем способы ее решения&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;bQs2&quot;&gt;продолжаем взаимодействовать с лидером направления из компании и другими авторами статей&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;SoG9&quot;&gt;5. Следующая практика&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;pnfG&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;7IWz&quot;&gt;все точно также&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;nhN9&quot;&gt;только доклад с предложениями решения проблемы на более статусной конференции&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;XDOo&quot;&gt;6. Третья практика&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;fmQr&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;kQCM&quot;&gt;все также&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;LReP&quot;&gt;доклад уже не обязателен&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3a3O&quot;&gt;оформляем научную новизну и практическую значимость&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;eA2w&quot;&gt;пишем научную статью&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;Yd6B&quot;&gt;7. Диплом/магистерская&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;bWcf&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;mSQu&quot;&gt;переделываем научную статью в диплом&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;5Q0h&quot;&gt;8. Трудоустройство&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;91hX&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;Vxt8&quot;&gt;если вы проходили практику там где хочется, то должны быть уже договориться о трудоустройстве&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;JxhJ&quot;&gt;если нет, то берем свою статью и идем в другие компании, показывать что хорошо шарите в перспективном направлении&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;o3l8&quot;&gt;И программа максимум: успеть поработать в трех разных компаниях (но по одному направлению).&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;Bzi1&quot;&gt;Что очень важно в работе&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;8pV2&quot;&gt;написано 27 февраля 2025&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;7lme&quot;&gt;Когда-то мне посоветовали книгу Тимоти Харриса “Как работать 4 часа в неделю”. Хоть в этой книге всего несколько идей, но они были для меня очень ценными.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;0WPn&quot;&gt;Обычно когда я рекомендую эту книгу кому-нибудь, то в большинстве случаев получаю примерно такую обратную связь: “фу, фу, фу… посмотрите на него… он работать не хочет…”. Хотя маркетинговый посыл этой книги именно об этом, но полученные знания я применил ровно наоборот.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Z3Xr&quot;&gt;И главное в описанном там функционале это два закона:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;kwtR&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;NqJ1&quot;&gt;Закон Парето: 20% вложений дают 80% результата.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;5jPv&quot;&gt;Закон Паркинсона: задача прибавляет в значимости и сложности соразмерно времени, которое на нее отпущено.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;HM6X&quot;&gt;Если перефразировать, то большая часть наших усилий тратится впустую и мы слишком заморачиваемся.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;9wKu&quot;&gt;А уже исходя из моего опыта я вывел такую формулу:&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;XNZT&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;SKVF&quot;&gt;Любую задачу можно решить проще&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;qOKQ&quot;&gt;Когда найдено решение проще, то можно найти решение еще проще&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;p id=&quot;ey3f&quot;&gt;Иными словами - надо повышать эффективность своих решений.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;OZOm&quot;&gt;Самый яркий пример произошел у меня еще в студенчестве. Когда я пришел на производство, мне дали задание подшить стратиграфию к РИГИСу, т.е. соотнести одну таблицу у другой - по 600 скважинам и по 9 пластам (ВПР там не сработает). На третий день такой работы я получил наполовину подшитую таблицу и боль в глазах. И я начал изучать программирование - на это ушел один день и потом несколько часов на написание кода (в первый раз все-таки писал). С тех пор больше таблички руками я не заполнял.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;iGf9&quot;&gt;Вообще прикольно иногда себе бросить вызов - работать только 4 часа в день (не в неделю), т.е. оптимизировать выполнение своих задач, чтобы выполнить их в 2 раза быстрее. Хоть и звучит как фантастика, но это действительно реально сделать в большинстве случаев (но, например, технологический процесс не ускоришь - керн не будет быстрее экстрагировать или исследоваться).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;OZJw&quot;&gt;А что делать с остальными часами? Все просто - взять работу сложнее и интереснее! Мне кажется именно в этом секрет профессионального роста.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;YLQq&quot;&gt;Кем я вижу эксперта&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;FyQW&quot;&gt;написано 20 июля 2022&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;4Kf8&quot;&gt;Недавно я заметил, что моё понимание того кто такой эксперт несколько отличается. Давайте я изложу свои мысли, а вы скажите насколько я прав?&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Xlkp&quot;&gt;Эксперт для меня - это тот специалист, который сделал достаточно много ошибок в своем направлении деятельности. Есть такая фраза “у каждого успешного предпринимателя есть своё кладбище бизнесов”, так и здесь.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;bXWu&quot;&gt;Такой человек принимает решения на основе своего опыта. Он не только видит (или не видит) метод, который сработает, но и самое главное - знает почему другие 10 методов не сработают. И это понимание к нему пришло именно потому что он эти все методы уже испробовал.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;WFgh&quot;&gt;Но вот как понять, что “кладбище” уже достаточно обширное - это уже сложный вопрос. По моему наблюдению есть два индикаторных момента: человек не стремается говорить о своих ошибках и человек преподает. Вот это внешние проявления экспертности.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ViFj&quot;&gt;И ещё момент - эксперт не может быть во всем эксперт. У каждого есть своя специализация. Например, можно разбираться в моделях сложнопостроенных коллекторов и не уметь интерпретировать АКШ. Но, конечно, представление об этом иметь нужно.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;UJ9X&quot;&gt;Отсюда и мой вариант ответа на вопрос как стать экспертом: нужно выбрать своё направление и &amp;quot;копать&amp;quot; сфокусировано именно в нем. И еще желательно обзавестись наставником, кто уже много &amp;quot;копал&amp;quot; и сможет избавить от ошибок.&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;NUGj&quot;&gt;Как участвовать в конкурсах&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;WsFw&quot;&gt;написано 10 июня 2023&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;GNqQ&quot;&gt;Пост для молодых специалистов&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;4QMW&quot;&gt;Я недавно принял уже очередное участие в качестве жюри. И вот хотел бы кое-чем поделиться.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;28Sd&quot;&gt;Первое это то, что жюрить намного сложнее, чем выступать. Для меня это однозначно. Для меня выступить несколько раз перед самой сложной аудиторию проще, чем один раз сесть в жюри.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;s6wA&quot;&gt;Я бы думал, что это только для меня так. Но нет! Поговорив с коллегами - некоторые члены жюри не могут спать следующую ночь после заслушиваний. Вот так вот.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;97YP&quot;&gt;На самом деле выносить оценки докладчикам очень сложно. Вот, например, выходит специалист и рассказывает свою работу. И ты видишь сколько труда в неё вложено. Но или тема слишком частная, или не эффективная, или с ним недоработали наставники, или что-то другое. Или просто другие темы были сильнее. И вот он не выигрывает... И воспринимает это на своё счет, как свой личный проигрыш... А ты ничего не можешь поделать.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;IfyT&quot;&gt;Все кто вышел на сцену - уже победители!!&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;AMs7&quot;&gt;Есть конечно некоторые проекты, которые мочить не жалко, а, наоборот, жалко когда они выигрывают. В этих проектах номинанты показывают чужую работу. Но и здесь больше вина не специалистов, а их руководителей.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;sCm5&quot;&gt;Так уж случились обстоятельства, что я очень мало участвовал в конференциях молодых специалистов в качестве именно участника. Но я как-то не парился по поводу проигрыша. Для меня конференции были возможностью пообщаться и чему-то научиться. И по большей части - потусить с экспертами.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;15eD&quot;&gt;Вообще для меня проигрыш важнее выигрыша, но если уметь с ним работать.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;mXsf&quot;&gt;Как-то успешного человека спросили: как вы стали успешным. Он ответил: &amp;quot;когда я в детстве приходил домой, мама у меня спрашивал: &amp;quot;ну что? Удача или опыт?&amp;quot;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;GZdP&quot;&gt;Вот опыт намного важнее. Очень много мне удалось добиться именно потому что у меня не получилось!&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;YW3M&quot;&gt;Один из законов успеха гласит: Упорство!&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;b2aG&quot;&gt;Упорство можно выработать, только когда у тебя не получилось 10 раз, а ты идешь на 11.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;QYb7&quot;&gt;Есть такая присказка из бизнеса: в среднем только каждый десятый бизнес становится успешным, поэтому готовься разориться 9 раз.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Abyi&quot;&gt;А в книге про Абрамовича было описано как его учили: покупаешь водку за 100р рядом с рынком и идёшь на рынок ее продавать по 150р.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;5Gz8&quot;&gt;Если тебя послали больше 99 раз из 100, то твой бизнес нерентабельный.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ivPI&quot;&gt;Если тебя послали 98 раз из 100, то ты на грани рентабельности.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;UC7R&quot;&gt;А если 97, то ты в плюсе.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;IuhQ&quot;&gt;Первое правило - упорство. Второе - скорость. Третье - наставник.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;qwmI&quot;&gt;С этими правилами у вас есть все ресурсы, чтобы добиться всего что захотите! Вообще всего!!&lt;/p&gt;
  &lt;h2 id=&quot;Ig26&quot;&gt;&lt;strong&gt;Как написать научные статьи&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;AFHJ&quot;&gt;написано 19 июля 2022&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;Gktq&quot;&gt;Начнем с того - что такое &amp;quot;журнал ВАК&amp;quot;?&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;uTZX&quot;&gt;Может не все знают? Высшая Аттестационная Комиссия - это то место, где выдают дипломы кандидаторов наук. Диссер защищается на научном совете, а потом в ВАКе проверяют все ли хорошо с ним. И если все ОК, то выдают заветный красный диплом (а сейчас не выдают - ограничиваются справкой на А4, может кризис?).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;V3gO&quot;&gt;ВАК выпускает список журналов, которые он признаёт как нормальные и защитывает публикации в них за подтверждение качества представляемого диссера. Вот такие журналы называют &amp;quot;журнал ВАК&amp;quot;. Другие издания без этого статуса тоже могут быть нормальными, но они уже не так котируются.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;8TDg&quot;&gt;Теперь что такое Индекс Хирша&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Z37W&quot;&gt;По сути это показатель качества ваших публикаций. Примерно равен: число цитирований делить на число публикаций (на самом деле там сложный алгоритм, но так понятнее). Чем этот индекс выше, тем более признанным ученым вы являетесь. Для сравнения: у В.И.Петерсилье - 6, а у В.Н.Дахнова - 10. Рассчитывается он на сайте elibrary для каждого автора (можно там посмотреть и свой и индексы других людей).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;SFIN&quot;&gt;И теперь самое главное - как писать?&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Mgpc&quot;&gt;Тут тоже напишу список из 10-ти принципов (будет примерно как чек-лист):&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;JWL1&quot;&gt;1. Узнайте процедуру согласования публикаций у себя в компании - она может занимать продолжительное время и могут быть темы табу.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Wb1a&quot;&gt;2. Перед тем как начать писать, изучите работы других авторов по вашей теме (особенно тех кто работает с вами в одной компании), чтобы не повторять уже озвученные идеи, и чтобы сделать грамотные ссылки.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;szH2&quot;&gt;3. В статье должна быть научная новизна - это то что вы сделали нового в науке. Например, придумали новую формулу. Если этого нет, то и не надо писать статью. Научную новизну нужно сформулировать кратко и понятно и написать в аннотации к статье.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;HeoD&quot;&gt;4. Ваша научная новизна должна иметь практическую значимость - т.е. вносить какой-то вклад в производство - делать что-то полезное. Если этого пункта нет, то работа имеет статус &amp;quot;академической&amp;quot; - по другому, большинству людей непонятной (академикам можно быть непонятными).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Ti7l&quot;&gt;5. В статье должна быть понятная структура:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;lKaq&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;473o&quot;&gt;начать нужно с начала - описать почему вообще подняли эту тему&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;mf3S&quot;&gt;затем обозначить ее актуальность и рассказать почему стандартные подходы не сработали&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;fBUg&quot;&gt;далее описать свою научную новизну (свой подход)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;vgaQ&quot;&gt;показать его практическую значимость (какую пользу он принес)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;u6R4&quot;&gt;и написать итоги вашей работы - чего вы добились&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;3mQu&quot;&gt;А еще лучше использовать структуру &lt;a href=&quot;https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/336672/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IMRaD&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ZRpX&quot;&gt;Кажется просто? На самом деле нет. Это самое главное замечание, которое я делаю при рецензировании статей. Есть разные структуры изложения, но главное чтобы структура была.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;w0Tt&quot;&gt;6. Представьте, что вы рассказываете свою работу вашему лучшему другу, который вообще не шарит в теме. Такой подход позволяет упростить язык повествования.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;L0UK&quot;&gt;7. Дайте прочитать коллеге (не соавтору) - если он поймет, что вы хотели донести, то ок.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;TCq9&quot;&gt;8. Попросите этого же коллегу исправить орфографические ошибки.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;CNAD&quot;&gt;9. Сделайте ссылки на источники литературы, изученные во втором пункте. Но только на те, которые реально связаны с вашей публикацией - не надо делать 100500 ссылок на всё что можно. Желательно делать ссылки в квадратных скобках по тексту (хотя бы по 80% всех источников) - без этого выглядит непрофессионально.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;zT2m&quot;&gt;Еще лайфхак - правильно оформленную ссылку можно скопировать из elibrary.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;k2Hp&quot;&gt;10. Напишите аннотацию, заключение и название статьи! Название должно точно отражать сущность вашей работы. А аннотация и заключение должны быть написаны таким образом, чтобы специалист прочитав только их, смог понять вашу работу.&lt;/p&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:nxi-hH9fO_w</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/nxi-hH9fO_w?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Поправки в ГИС</title><published>2025-11-11T09:00:48.264Z</published><updated>2025-11-11T09:00:48.264Z</updated><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Это очень субъективный вопрос: сколько специалистов - столько и мнений. Внесу свой вклад в обсуждение. Я рассуждаю именно как работник НИПИ, не как специалист сервисной организации.</summary><content type="html">
  &lt;p id=&quot;i8bn&quot;&gt;Это очень субъективный вопрос: сколько специалистов - столько и мнений. Внесу свой вклад в обсуждение. Я рассуждаю именно как работник НИПИ, не как специалист сервисной организации.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ON83&quot;&gt;Для меня важен этот тезис: кондиционные данные и без поправок позволят получить достоверные результаты, а брак поправками не исправить.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;KVR4&quot;&gt;Просто так ответить на вопрос невозможно. Нужно разделить три возможных варианта.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;S45r&quot;&gt;1. Приемка первичного материала от сервисников. &lt;br /&gt;Все аппаратурные поправки должны быть введены, а в отчете это должно быть отражено (желательно и в las-файлах). Но в НИПИ нужно это перепроверить. Если что-то не так, то потребовать исправить.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;I1zy&quot;&gt;2. Исторический материал, указан тип прибора, есть методика введения поправок именно для это прибора. &lt;br /&gt;Нужно перепроверить вводились ли вопровки и ввести если они не вводились&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;nS3h&quot;&gt;3. Исторический материал с загадочным прибором (мой любимый случай)&lt;br /&gt;Не вводить поправки, т.к. они могут быть введены и не понятно какие вводить. Если есть много свободного времени, то можно попробовать ввести разные поправки и сравнить сходимость результатов с априорными данными. Если станет лучше, то вводить (а в отчете описать какие поправки и  на основании чего вводились)&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;dYZJ&quot;&gt;4. Универсальные поправки: за толщину пласта и т.д. Вводить только после обоснования повышения точности результатов с обоснование как в п.3. &lt;br /&gt;Лично мои опыты показывают, что после ввода таких поправок достоверность результатов не повышается.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Qi8q&quot;&gt;В любом случае ввод поправок или наоборот отказ от ввода поправок должны быть обоснован и описан в соответствующем разделе пояснительной записки.&lt;/p&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:Ol91HfKmM6k</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/Ol91HfKmM6k?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Цифровой керн</title><published>2025-11-11T08:58:24.997Z</published><updated>2025-11-11T08:58:43.179Z</updated><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Технология достаточно распиаренная и много о ней говорили, но давайте подведем сухую выжимку. Я изложу свое видение по поводу применении технологии Цифрового керна, а где я заблуждаюсь, плиз, поправьте меня.</summary><content type="html">
  &lt;p id=&quot;GuZM&quot;&gt;Технология достаточно распиаренная и много о ней говорили, но давайте подведем сухую выжимку. Я изложу свое видение по поводу применении технологии Цифрового керна, а где я заблуждаюсь, плиз, поправьте меня.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;sM5l&quot;&gt;Цифровой керна представляет собой “оцифрованную” горную породу с помощью томографа. На данных томографии (рентгеновской плотности) моделируют элементно-минеральный состав, электрические свойства, фильтрационные возможности и влияние различных факторов с помощью специальных математических алгоритмов.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;zZIx&quot;&gt;В целом исследования можно разделить на 2 категории: &lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;r8vY&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;c5tn&quot;&gt;исследования на образцах малого размера (порядка нескольких миллиметров)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;FjwK&quot;&gt;исследования полноразмерного керна&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;g2mZ&quot;&gt;Главное преимущество Цифрового керна перед обычными исследованиями - это то что на нем можно &amp;quot;проводить исследования&amp;quot; (моделировать) многократно, где реальные образцы разрушаются после первого опыта. Это, в первую очередь, актуально для исследования влияния различных МУН на горные породы.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;VeEQ&quot;&gt;Кроме этого Цифровой керн может выдать: Кп, Кпр, ОФП и мин.состав (часть из этого пока в теории, но к этому стремятся). Для петрофизики это актуально для исследования тонкослоистых коллекторов - там где отобрать &amp;quot;чистый&amp;quot; образец одного литотипа невозможно. Например, можно получить ответ могут ли глинистые прослои в викуловке содержать углеводороды.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Ij4N&quot;&gt;Исследования полноразмерного керна не позволяют добиться такой точности как при исследования малого размера - поры малого размера не получается выделить томографу. Здесь можно получить рентгеновскую плотность и оценить анизотропию горной породы.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Vbuo&quot;&gt;У меня возникает закономерный вопрос о достоверности моделирования - на сколько точно модели повторяют реальные опыты?&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;jH3a&quot;&gt;PS. за помощью в написании материала благодарю экспертов ЦИК и коллег из @main_petrophysics_hub&lt;/p&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:h5GYrL8J7VX</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/h5GYrL8J7VX?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Коллектор Шрёдингера</title><published>2025-11-11T03:40:03.185Z</published><updated>2025-11-11T03:40:03.185Z</updated><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Пропласток является коллектором и неколлектором одновременно, то есть ФЕС и петрофизические параметры находятся в области граничных.</summary><content type="html">
  &lt;p id=&quot;cYEz&quot;&gt;Пропласток является коллектором и неколлектором одновременно, то есть ФЕС и петрофизические параметры находятся в области граничных.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;fDvk&quot;&gt;Если его выделил, то завысил толщины, если нет - то занизил. Правильного ответа нет&lt;/p&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:salt_collector</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/salt_collector?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Засолоненные коллекторы</title><published>2025-07-16T04:20:21.724Z</published><updated>2026-03-26T04:32:39.592Z</updated><category term="slozhnopostroennye-kollektory" label="Сложнопостроенные коллекторы"></category><summary type="html">Мы уже поговорили о Суперплюме - том кто наделал много изменений в Западной и Восточной Сибири. Теперь продолжим обсуждать эти изменения.</summary><content type="html">
  &lt;blockquote id=&quot;Nwln&quot;&gt;Мы уже поговорили о &lt;a href=&quot;https://teletype.in/@petro_trends/superplum&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Суперплюме&lt;/a&gt; - том кто наделал много изменений в Западной и Восточной Сибири. Теперь продолжим обсуждать эти изменения. &lt;/blockquote&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;NzSP&quot;&gt;С коллекторами Восточной Сибири всегда ассоциируются два фактора: битуминизация и засолонение. Про первое мы тоже &lt;a href=&quot;https://teletype.in/@petro_trends/bitum&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;уже поговорили&lt;/a&gt;, и теперь поговорим о засолонении.&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;xqGD&quot;&gt;Во-первых нужно отметить, что залосонение коллекторов может быть вызвано двумя причинами: &lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;iiuc&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;Ug8k&quot;&gt;в процессе седиментации при осаждении солей в морских бассейнах при их высыхании (пример - каширские отложения Татарстана [1])&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;HmZZ&quot;&gt;в результате вторичных процессов (Восточная Сибирь)&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;EOXA&quot;&gt;Сейчас мы поговорим именно про второй тип засолонения.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Xbbz&quot;&gt;Вообще засолонение связно с наличием в пустотном пространстве коллекторов двух минералов: галита и ангидрита. Хотя в большинстве случаем исследователями рассматривается только наличие одного минерала (с игнорированием присутствия другого), рассматривать их нужно вместе.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;wtHy&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfPchEq12f7aaHeBYMClaYtbmFs8DIFvHll9uNdo53NNAyDRKIYXaslZ_6vsT2hQHyIX6iyXUrSnLcS4YrVJS2qocpIczvq5XsGg-1RVg0iMp6DCy0cBoq_u5SndmmG_yXE08HgZQ?key=6zUtBnHOAeMGfX_Aav920Z4T&quot; width=&quot;514&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Галит – каменная соль, минерал подкласса хлоридов, кристаллическая форма хлорида натрия (NaCl). Образуется путем осадки и кристаллизации так природных и натуральных рассолов. Осадка галита происходит в морских заливах и соленых озерах при испарении воды на открытом воздухе. Окраска белая или прозрачная.&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;figure id=&quot;Jduh&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfXRlAzQkUa-2Fb0WfhNSEKo-9hCPbv61ptoR3oQTqFkQfstfjmd6Jeapu3caiAU9ydDb_qsDfzAnWYqmIOpEKOEAV1IJ8LqJRs4ABO_uJWu69e_XsTFF5gj3giQklFL-u6nSsrmA?key=6zUtBnHOAeMGfX_Aav920Z4T&quot; width=&quot;514&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Ангидрит – минерал, состоящий из безводного сульфата кальция (CaSO₄). Он является одним из основных компонентов гипса, который представляет собой гидратированный сульфат кальция (CaSO₄·2H₂O). Ангидрит обычно встречается в виде белых или серых кристаллов и может образовываться в результате высыхания гипса или в процессе осаждения в соляных озерах и морях.&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;Lz8V&quot;&gt;&lt;strong&gt;Сложность &lt;/strong&gt;таких отложений связана сразу с рядом факторов:&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;DnhA&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;eC8B&quot;&gt;&lt;strong&gt;Разнонаправленное влияние на методы ГИС:&lt;/strong&gt; например, ангидрит повышает плотность, а галит ее понижает. &lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3CTl&quot;&gt;&lt;strong&gt;Сложность определения объема галита на керне:&lt;/strong&gt; галит содержится в горных породах как в твердой фазе (заполняя собой поры), так и в пластовой воде (ее минерализация достигает 600 г/л), из-за чего сложно отделить исходный галит от галита, выпавшего в осадок в процессе извлечения керна.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;7gyp&quot;&gt;&lt;strong&gt;Растворение галита при разработке залежи:&lt;/strong&gt; при растворении галита пресной нагнетаемой водой происходит повышение температуры, что, в свою очередь, приводит к выпадению из пластовых вод карбонатов и полной кольматации пустотного пространства.&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;p id=&quot;zlko&quot;&gt;&lt;strong&gt;Модель формирования отложений&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;u8KF&quot;&gt;В Восточной Сибири, где засолонение является результатом вторичных процессов – осаждения минералов из пластовых вод циркулирующих по тектоническим нарушениям (трещинам). &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;4Ys8&quot;&gt;При этом наблюдается очаговое распределение соли – встречаются участки (как региональные, так и вертикальные) полностью кольматированные ангидритом и галитом, на фоне чистых коллекторов.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;e8Sb&quot;&gt;Примером таких отложений является хамакинский горизонт. По фотографиям керна отложения характеризуются пятнистыми структурами. Размер пятен варьируется от 1 до 16 см. Характерная белесость этих участков обусловлена наличием тонкорассеянного ангидрита, который формирует в поровом пространстве породы агрегаты шестоватых кристаллов и включений.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;YREV&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcE3c87PbB4H3Uhl6y2z2RMYJ3gh5FoCVLj5jvL4mzef-y3cc8jJPsfu_xrg17eKSPCpbRMZjbeDYVMtpoJGeVneiZHr6_6pk4U04QEh_4AxnfLeryrCzrWGvgQBwiH0FPUI75JHg?key=6zUtBnHOAeMGfX_Aav920Z4T&quot; width=&quot;1063&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Пятнистая текстура с очагами светло-серого цвета (ангидрит) [2]&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;RYud&quot;&gt;В отличие от включений ангидрита, засолонение галитом не явно выражено на фотографиях керна. Уверенно галит выделяется только непосредственно на керновом материале.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;H272&quot; class=&quot;m_original&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/d3/2f/d32f3c64-b6d6-461b-8b66-72bbac2351db.png&quot; width=&quot;570&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Засолонение, представленное галитом&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;rxvQ&quot;&gt;Предполагается следующая этапность засолонения горизонта [2;3;4]:&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;K5mO&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;ieT4&quot;&gt;Осадки накапливались в прибрежно-континентальных условиях, характеризующихся низкой концентрацией солей в водах.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3qZt&quot;&gt;В последствие началось накопление карбонатно-галогенных отложений, перекрывающих рассматриваемый комплекс. При этом происходило просачивание солей в нижележащие проницаемые горизонты, что привело к их незначительному засолонению.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;tHlO&quot;&gt;В пермотриасовом периоде тектоническая активизация региона (суперплюм) привела к формированию восходящих магматических потоков. Эти потоки, проникая по разуплотнённым зонам, рассекали терригенные и карбонатные отложения, включая надсолевую часть разреза, создавая интрузии. Проникновение интрузий вызывало высокое давление, активировало разломы и нагревало как породы, так и пластовые флюиды вблизи зон внедрения магмы. Горячие воды, растворяя соли, увеличивали свою плотность и под действием гравитации и давления мигрировали в нижние интервалы разреза образовавшимся разломам. Поэтому максимальное засолонение коллекторов фиксируется вблизи тектонических нарушений.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;cW2v&quot;&gt;Рассолы, проникшие в терригенные пласты, распространялись по разрезу, вытесняя ранее присутствовавшие флюиды, особенно активно в коллекторах с высокими фильтрационно-ёмкостными свойствами. Из-за этого заглинизированные пласты зачастую сохранили свои исходные коллекторские свойства.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;HXtP&quot;&gt;В дальнейшем, при понижении регионального давления и температуры происходило осаждение солей. Причем галит заполнял оставшееся пустотное пространство после раскристаллизации ангидрита и является наиболее поздним (по времени образования) вторичным минералом. [2;3].&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;p id=&quot;gPB6&quot;&gt;На характер распределения галита в пустотном пространстве также оказывает влияние смачиваемость поверхности твердой фазы [4]: для гидрофобных коллекторов предполагается, что кристаллы соли образуются на поверхности поровых каналов и могут полностью занимать поровое пространство, в тоже время для гидрофильных коллекторов максимальное значение коэффициента засолонения определяется остаточной водонасыщенностью пород (1 – Кво).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;IUjg&quot;&gt;Во втором случае в поровом пространстве формируются мелкие кристаллы или комочки соли, плавающие в поровом флюиде и способные фильтроваться по пласту и извлекаться вместе с промышленным флюидом при разработке месторождения [4].&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;t5oE&quot;&gt;&lt;strong&gt;Методы определения по керну и по ГИС&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;dKWt&quot;&gt;Для количественного определения галита по керну необходимо использовать специальную методику [5]: объем галита в пустотном пространстве определяется как разница коэффициента пористости полностью обессоленного образца и образца до процесса отмыва пустотного пространства:&lt;/p&gt;
  &lt;pre id=&quot;NMcl&quot;&gt;Ксоль = Кп(после отмыва) - Кп(до отмыва)&lt;/pre&gt;
  &lt;p id=&quot;YLU2&quot;&gt;Исследование дополнительно контролируется замерами изменения массы, объемной и минералогической плотностей образца до и после обессоливания, а также рентгеноструктурным анализом (РСА).&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;vPHj&quot;&gt;Однако нужно отметить неоднозначность этого метода в условиях одновременного присутствия в горной породе галита и ангидрита – в процессе обессоливания образца вместе с галитом из пустотного пространства вымывается часть ангидрита. А проконтролировать этот процесс уже достаточно сложно.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;559U&quot;&gt;На методы ГИС ангидрит и галит оказывают разнонаправленное влияние, что вызывает дополнительные трудности при определении подсчетных параметров:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;jFHO&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;Dsug&quot;&gt;Ангидрит характеризуется интервальным временем пробега продольных волн (164 мкс/м), сопоставимым с породообразующими минералами, а галит – интервальным временем (221 мкс/м) пробега, сопоставимым с глиной.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;JpAQ&quot;&gt;Плотности ангидрита (2.98 г/см3) и галита (2.2 г/см3) существенно контрастируют между собой и с другими породообразующими минералами.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;83rB&quot;&gt;Ангидрит и галит характеризуются отсутствием вородосодержания, но т.к. в состав галита входит хлор (замедлитель нейтронов), то присутствие галита в горной породе оказывает влияние на нейтронные методы – водородосодержание по нейтрон-нейтронному методу по тепловым нейтронам (ННКт) и нейтрон-гамма методу (НГК) будет завышено.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;1gIY&quot;&gt;Также ангидрит и галит не проводят электрический ток и характеризуются низкими значениями гамма метода.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;figure id=&quot;3gij&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXduzTV822Eb4fRoAle91hwpbgYWArm3G6stXpOX8TVmq_5S0FiJ3wQzk9d_mvf_MoaWTq1lI1ycvg40Kvkm_XnIdr_ssq7_6J-jzC10N1O2uSQZ_ssce99-KQJbVcQnMg012IWXHQ?key=6zUtBnHOAeMGfX_Aav920Z4T&quot; width=&quot;1061&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Сопоставление интервального времени пробега упругой волны (∆T), объемной плотности (δ) и нейтронной пористости (w) с открытой пористостью Кп горных пород [5]&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;nCAZ&quot;&gt;Выделяются три подхода к учету засолонения при петрофизическом моделировании:&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;NoGm&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;0g1x&quot;&gt;&lt;strong&gt;Построение объемно-компонентной модели&lt;/strong&gt;, включающей ангидрит и хлорит. Сущность подхода заключается в решении прямой задачи геофизики - подборе такого состава горной породы, при котором моделируемые показания зондов ГИС соответствуют реальным, зарегистрированным в скважине. Для определения пористости горных пород с учетом мине­ральных и структурных особенностей пустотного пространства возможно использование всего комплекса методов пористости – АК, НК, ГГКп, а также методов ГГКпл, ГК и СГК.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;wLnD&quot;&gt;&lt;strong&gt;Нахождение трехмерных эмпирических связей&lt;/strong&gt;: АК + НК; НК + ГГКп ГГКп + АК [4;5;6 и других]. Недостатком такого подхода является то, что при его использовании исследователи работают только с одним минералом – галитом или ангидритом, а влиянием другого пренебрегают.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;QSa4&quot;&gt;&lt;strong&gt;Использование нейтронных методов&lt;/strong&gt;: здесь также можно выделить три способа.&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;ul id=&quot;78lV&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;r96e&quot;&gt;Сопоставление водородосодержания по разным модификациям нейтронного метода [7].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Показания метода ННКнт определяются в основном водородосодержанием среды (поглощающие свойства хлора не оказывают влияния). Показания ННКт зависят уже и от замедляющих (наличие водорода) и от поглощающих свойств среды (наличие хлора). Таким образом, регистрируемые показания метода будут занижены в интервалах с высокими поглощающими свойствами. Показания НГК будет еще в большей степени зависеть от наличия хлора – при поглощении тепловых нейтронов ядра элементов испускают различное количество гамма-квантов (водород – 1 гамма-квант, хлор – более 2 гамма-квантов).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ограничением этого метода является тот факт, что в скважинах, в подавляющем большинстве случаев, записывается только одна модификация нейтронного метода (ННКт или НГК). В данное время производится разработка специальной аппаратуры нейтронного каротажа, объединяющей в себе все три модификации (ННКнт, ННКт и НГК) [8].&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;2kWi&quot;&gt;Применение импульсного нейтрон-нейтронного метода (ИННК) [9].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Декремент затухания нейтронов (или коэффициент затухания), определяемый в аппаратуре ИННК, зависит от типа материала и энергии нейтронов. Для водорода декремент затухания для водорода составляет примерно 0.2-0.4 см⁻¹, а для хлора – около 0.05-0.1 см⁻¹.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;EM7s&quot;&gt;Использование аппаратуры импульсного нейтрон-гамма спектрометрического каротажа (ИНГКс), определяющего элементный состав горных пород, который может быть пересчитан в объемное содержание минералов, в том числе галита и ангидрита.&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;6Wz8&quot;&gt;&lt;strong&gt;Заключение&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;BECf&quot;&gt;Таким образом, засолонение коллекторов Восточной Сибири представляет собой сложный вторичный процесс, связанный с осаждением галита и ангидрита из высокоминерализованных пластовых вод, циркулирующих по тектоническим нарушениям. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;qyoF&quot;&gt;Оно оказывает значительное влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород, усложняя их изучение как по керну, так и по данным ГИС. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;y1sW&quot;&gt;Для оценки засолонения необходимо учитывать совместное влияние этих минералов.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;f0uF&quot;&gt;&lt;strong&gt;Литература&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;ol id=&quot;Tez2&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;Ylw4&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23944718&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Анализ перспектив нефтеносности каширских отложений на территории Куакбашской площади / В. Г. Базаревская, Н. А. Бадуртдинова, И. И. Доронкина [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 7. – С. 15-17. – EDN SDPEQF.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3kKj&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tyuiu.ru/media/pdf/574fea26-44de-4bb5-a4d2-934daf5a45a0.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ракитин Е. А. Методика определения подсчетных параметров терригенных пород–коллекторов с трехкомпонентной текстурной неоднородностью по данным геофизических исследований скважин (на примере отложений хамакинского горизонта нефтегазовых месторождений Республики Саха (Якутия)) : дис. ... канд. наук : 25.00.10 / Ракитин Евгений Андреевич ; ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». — Тюмень, 2018. — 138 с.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;imkB&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://elibrary.ru/item.asp?id=32334361&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Воробьев, В. С. Учет эффекта засолонения пород-коллекторов пластов В10, В13 непской свиты для повышения эффективности поисково-разведочного бурения на Игнялинском, Тымпучиканском и Вакунайском лицензионных участках (Восточная Сибирь) / В. С. Воробьев, Е. А. Жуковская, Ш. В. Мухидинов // Геология нефти и газа. – 2017. – № 6. – С. 49-57. – EDN YMVFBK.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;RpgV&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://elibrary.ru/item.asp?id=18239839&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Городнов, А. В. Определение фильтрационно-емкостных свойств засолоненных коллекторов в терригенных отложениях Непского свода Восточной Сибири / А. В. Городнов, В. Н. Черноглазов, О. П. Давыдова // Каротажник. – 2012. – № 12(222). – С. 26-41. – EDN PJDSCR.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;enyl&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://proneft.elpub.ru/jour/article/view/103&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Мухидинов Ш.В., Воробьев В.С. Методические особенности петрофизического изучения засолоненных терригенных пород нефтегазовых месторождений Чонской группы // PROнефть. – 2017. – № 1 (3). – С. 32–37.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;YmEu&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_publication/v03-2015.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Щетинина Н.В., Гильманов Я.И., Анурьев Д.А., Бусуек Е.С. История развития петрофизической модели верхнечонского горизонта // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». – 2015. – № 3. – С. 30–38.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;XB8T&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://elibrary.ru/item.asp?id=18879331&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Велижанин, В. А. Математическое моделирование при разработке аппаратуры в отделе радиоактивного каротажа ООО &amp;quot;Нефтегазгеофизика&amp;quot; / В. А. Велижанин, Н. Г. Лобода // Каротажник. – 2013. – № 3(225). – С. 151-163. – EDN PXDOBD.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;qI8y&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://elibrary.ru/item.asp?id=37659132&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Применение технологий нейтронного каротажа скважин при разработке нефтегазоконденсатных месторождений. Состояние и перспективы развития / В. В. Черепанов, С. К. Ахмедсафин, С. А. Кирсанов [и др.] // Газовая промышленность. – 2019. – № S1(782). – С. 44-49. – EDN WQLGJW&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;0kds&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://elibrary.ru/item.asp?id=47365815&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Технико-технологическая платформа &amp;quot;Нейтронный каротаж&amp;quot;. Новая методика оценки газонасыщенности галитизированных коллекторов на газовых месторождениях Восточной Сибири / С. К. Ахмедсафин, С. А. Кирсанов, И. В. Бабкин [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. – 2021. – № 4(88). – С. 3-10. – EDN IKTTTP.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:photo_core</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/photo_core?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Фотографии горных пород</title><published>2025-06-26T04:09:56.698Z</published><updated>2025-11-11T03:33:23.079Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img3.teletype.in/files/62/aa/62aa6c54-535a-4dcc-ac4e-bf2e9702396b.png"></media:thumbnail><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Очень красивые фотографии керна</summary><content type="html">
  &lt;blockquote id=&quot;touE&quot;&gt;Текст написан для телеграм-канала &lt;a href=&quot;https://t.me/petro_trends&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Записки петрофизика&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
  &lt;h2 id=&quot;jBxX&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Однородный песчаник&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;ocLX&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/2a/06/2a0649e4-2050-4864-9b80-9ba542d803a3.png&quot; width=&quot;484&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dissercat.com/content/povyshenie-tochnosti-opredeleniya-podschetnykh-parametrov-teksturno-neodnorodnykh-peschano&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;IQr8&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Песчаслаивание песчаников и алевролитов&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;n5Js&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/59/84/5984ad21-55cf-4918-9b57-12aee0525c40.png&quot; width=&quot;568&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dissercat.com/content/povyshenie-tochnosti-opredeleniya-podschetnykh-parametrov-teksturno-neodnorodnykh-peschano&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;2PA1&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Карбонатизированный песчаник&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;GAxv&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/5c/da/5cda63de-d2d6-4d3a-9324-063cebb4406b.png&quot; width=&quot;394&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dissercat.com/content/povyshenie-tochnosti-opredeleniya-podschetnykh-parametrov-teksturno-neodnorodnykh-peschano&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;RwoV&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Засолоненый песчаник (галит)&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;rptL&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/57/fb/57fb6e7a-5ea0-4416-ac51-3b561712b511.png&quot; width=&quot;358&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;aRcF&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Засолоненый песчаник (ангидрит)&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;PK9V&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/5c/bb/5cbb200f-18c8-4aba-a071-8893abf854f2.png&quot; width=&quot;346&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tyuiu.ru/media/pdf/574fea26-44de-4bb5-a4d2-934daf5a45a0.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;KDeY&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Урановый песчаник&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;BOTb&quot; class=&quot;m_column&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img4.teletype.in/files/7c/2c/7c2c4a62-3c2d-4fe7-b06b-5f93def83cea.png&quot; width=&quot;663&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;По материалам Никиты Самохвалова&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;Qt21&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Домомит&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;rPMb&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/18/85/1885f1e4-b0a6-4ba6-9c1b-d71cf4f53874.png&quot; width=&quot;308&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/JO-GWpCZfdE?list=PLdPmUqeVAT519pUy0Ebud47UXg5HGkMM9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;LzZS&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Доломит с включениями ангидрита&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;qod1&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img4.teletype.in/files/fd/1e/fd1ea44c-649c-4169-b2c8-fd2e9652be97.png&quot; width=&quot;295&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h2 id=&quot;LtKr&quot; data-align=&quot;center&quot;&gt;Кавернозные породы доюрского основания Западной Сибири&lt;/h2&gt;
  &lt;figure id=&quot;QC5G&quot; class=&quot;m_original&quot; data-caption-align=&quot;center&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/2e/4f/2e4f70e4-6365-4d9f-9169-0c3981725205.png&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;&lt;a href=&quot;https://old.tyuiu.ru/1028-2/folder-2008-11-28-2437/d-212-273-05/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылка на источник&lt;/a&gt;&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;

</content></entry><entry><id>petro_notes:Why_do_carbohydrates_glow_under_ultraviolet_light</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@petro_notes/Why_do_carbohydrates_glow_under_ultraviolet_light?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=petro_notes"></link><title>Почему углеводороды светятся в ультрафиолете?</title><published>2025-06-17T10:29:07.092Z</published><updated>2025-11-11T03:33:41.351Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img2.teletype.in/files/91/7a/917a0d26-d12b-414c-b47c-724106a5cfd7.png"></media:thumbnail><category term="raznoe" label="Разное"></category><summary type="html">Недавно меня об этом спросили студенты. Я уже привык, что за годы преподавания меня нельзя поставить в тупик никаким вопросом, а тут это случилось - вот как-то никогда не задумывалсь почему они светятся.</summary><content type="html">
  &lt;figure id=&quot;Alsn&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/8d/ce/8dce3900-78dc-425f-91af-c47633a44d9b.png&quot; width=&quot;1280&quot; /&gt;
    &lt;figcaption&gt;Фото из ТомскНИПИнеть&lt;/figcaption&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;wTtS&quot;&gt;Недавно меня об этом спросили студенты. Я уже привык, что за годы преподавания меня нельзя поставить в тупик никаким вопросом, а тут это случилось - вот как-то никогда не задумывалсь почему они светятся.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;YfKE&quot;&gt;Сам процесс свечения называется &amp;quot;люминесценциией&amp;quot;.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;GBId&quot;&gt;Углеводороды (как и некоторые другие вещества) под воздействием УФ-излучения поглощают энергию, которая вызывает в них переход электронов на более высокие энергетические уровни с последующим излучением квантов света в видимой части спектра. &lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;lUKZ&quot;&gt;При этом часть энергии рассеивается за счёт безызлучательных процессов -  колебательная релаксация, тепловое рассеяние и др.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Pnbb&quot;&gt;Что светится:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;InWm&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;i6ht&quot;&gt;Ароматические УВ обладают наибольшей способностью к люминесценции, но светятся преимущественно в УФ-диапазоне&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Ls6O&quot;&gt;Полициклические ароматические соединения (ПАУ) и смолисто-асфальтеновые компоненты обеспечивают свечение в видимой области&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;Z4jK&quot;&gt;Порфирины характеризуются излучением в красной части спектра&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;wEzf&quot;&gt;Нафтеновые и метановые УВ, как правило, не люминесцируют&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;QRjB&quot;&gt;Теперь давайте разделим два вида анализа:&lt;/p&gt;
  &lt;h3 id=&quot;5LDd&quot;&gt;1. Анализ фотографий керна в УФ-свете&lt;/h3&gt;
  &lt;p id=&quot;s0hG&quot;&gt;Здесь надо понимать, что углеводороды в керне содержат в себе целый набор разных соединений (грубо говоря - от газа до битумов) и этот &amp;quot;коктейль&amp;quot; на разных объектах разный &lt;em&gt;(так я недавно узнал, что нефть с некоторых месторождений РФ стоит больше 200$ за баррель)&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;CeqS&quot;&gt;Кроме этого, сам процесс фотографирования предусматривает:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;j4FZ&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;qqXR&quot;&gt;использование разных типов ультрафиолетовых ламп (на моем опыте в одной лаборатории выдают 3 типа свечения) &lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;boVr&quot;&gt;разных фильтров для фотоаппарата (да и некоторые фотоаппараты видят часть УФ-спектра - а именно в нем светятся ароматические УВ)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;5qzE&quot;&gt;плюс цветопередача&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;p id=&quot;1FZI&quot;&gt;То есть то что мы видим на фотографии это не именно те цвета, которыми светятся УВ на самом деле.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;FT0q&quot;&gt;В свое время обсуждал вопрос типизации флюида от цвета свечения в ультрафиолете по фотографиям колонки керна: цвет очень сильно зависит от состояния самого керна (срок хранения, условия хранения, воздействия температур и т.д.) и типизировать по всем скважинам достоверно не получится.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;gYlD&quot;&gt;На моей практике - то что я сам видел:&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;m3ee&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;9z1d&quot;&gt;нефть светится голубым, зеленым и бежевыми цветами&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;QIGd&quot;&gt;газ не светится (по крайней мере в ачимовке и покуре)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;F1Ab&quot;&gt;проникший фильтрат бурового раствора может светиться голубим&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;i8IC&quot;&gt;карбонаты могут святиться голубим, красным и желтым&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;rmw9&quot;&gt;битумы Восточной Сибири не светятся (в этом случае, битум - это то что не течет, но &lt;a href=&quot;https://teletype.in/@petro_trends/bitum&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;что такое битум на самом деле - вопрос&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;na0T&quot;&gt;свечения в бажене я не видел (но это было давно, может сейчас керн другой стал, &lt;a href=&quot;https://t.me/petro_trends/53&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;давно с ним не работаю&lt;/a&gt;), но там тоже не битум, а кероген с битумом&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;tmC4&quot;&gt;со временем свечение керна исчезает - исторический керн не светится в УФ-свете&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;h3 id=&quot;myQR&quot;&gt;2. Люминесцентно-битуминозный анализа (например, шлама)&lt;/h3&gt;
  &lt;blockquote id=&quot;6VTd&quot;&gt;Люминесцентно-битуминологический анализ (ЛБА) – это полуколичественный метод определения содержания в горной породе битуминозных веществ, основанный на зависимости, существующей между количеством и составом битуминозных веществ и цветом и интенсивностью их люминесценции.&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p id=&quot;8f77&quot;&gt;Сам не занимался, только видел результаты. Поэтому информация из &lt;a href=&quot;https://petrolaser.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2-%D0%A3%D0%A4-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%85.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;методички&lt;/a&gt;):&lt;/p&gt;
  &lt;ul id=&quot;zIoh&quot;&gt;
    &lt;li id=&quot;2lAd&quot;&gt;основная часть нефтей: метановые, нафтеновые УВ не  &lt;br /&gt;люминесцируют в видимой части спектра&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;HPzn&quot;&gt;для высших нафтенов (пять, шесть и более циклов в молекуле) можно ожидать свечения в сине-фиолетовой части спектра &lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3Qrp&quot;&gt;ароматические УВ  способны люминесцировать, но главным образом в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне, и лишь&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;vnHH&quot;&gt;наличие в составе нефтей и битумов полициклической конденсированной ароматики может быть причиной слабого свечения в фиолетовой части спектра&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;PdRv&quot;&gt;кислородные и сернистые соединения нефтей и битумов либо не обладают способностью люминесцировать, либо их люминесценция приходится на УФ диапазон&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;ir7H&quot;&gt;сложные азотосодержащие структуры нефти и битумов люминесцируют по всему видимому диапазону спектра, в частности, можно отметить, что порфирины светятся в красном диапазоне и близких к нему цветах&lt;/li&gt;
    &lt;li id=&quot;3EOG&quot;&gt;также люминесцируют в  видимой части спектра смолисто-асфальтеновые компоненты - именно они обеспечивают основную долю люминесценции нефтей и природных битумов&lt;/li&gt;
  &lt;/ul&gt;
  &lt;h3 id=&quot;KljE&quot;&gt;Вывод&lt;/h3&gt;
  &lt;p id=&quot;gvJJ&quot;&gt;Таким образом, углеводороды светятся в УФ-свете из-за перехода электронов на высокие энергетические уровни с последующим излучением части энергии в видимом диапазоне. Интенсивность и цвет свечения зависят от их молекулярной структуры (ароматические кольца, смолы, порфирины), условий хранения образца и параметров съёмки, что затрудняет однозначную интерпретацию результатов для фотографий полноразмерного керна.&lt;/p&gt;

</content></entry></feed>