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地球物理测井简答题答案讲解

地球物理测井简答题答案讲解
地球物理测井简答题答案讲解

自然伽马测井曲线影响因素

(1)积分电路的影响(测速*积分电路时间常数)

由于记录仪器中的积分电路具有惰性(充/放电需要时间),输出电压相对于输入要滞后一段时间而仪器又在移动,可能使测井曲线发生畸形,主要为:极大值减小,且不在地层中心而向上移动,视厚度增大,半幅点上移。

一般:地层厚度越小,积分电路的影响越大,曲线畸变越严重。实际测井中要适当控制测井速度。

(2)放射性涨落的影响

由于地层中的放射性核素的衰变是随机的且彼此独立,同时伽马射线被探测到也是偶然独立的,使得每次测量结果不完全相同但结果满足统计规律,这种现象叫放射性涨落或统计起伏现象。

(3)地层厚度的影响:厚度增加极大值变化

(4)井眼的影响

井眼直径变大相当于伽马射线通过的路程变大,被吸收的几率变大,被探测几率变小,曲线值变小;同时泥浆的种类(含放射性物质或非放射性物质)也对曲线有影响。

一、计算泥质含量

1、自然电位测井:Vsh=(SSP-PSP)/SSP=1-α。

α为自然电位减小系数;PSP含粘土地层的静自然电位(假静自然电位);SSP含粘土地层水矿化度相同的纯地层静自然电位。

2、自然伽马测井:

(1)相对值法:自然伽马相对值I(GR)=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin);GR、GRmin、GRmax 分别为解释层、纯地层和泥岩的自然伽马测井值。

泥质含量:Vsh=[2(GCOR*I(GR))-1]/[2(GCOR)-1];GCOR为希尔奇指数,新地层3.7;老

地层2。

(2)绝对值法:Vsh=(ρb GR-Bo)/(ρsh GRsh-Bo);Bo纯地层背景值,Bo=ρsd GRsd(或ρ纯GR纯);ρb,ρsh,ρsd,ρ纯分别为解释层,泥岩,砂岩,纯地层的自然伽

马值。

二.计算孔隙度

1、密度测井:ρb=φρf+(1-φ)ρf,φ=(ρma-ρb)/(ρma-ρf);φ孔隙度,ρma岩石

骨架密度,ρf探测范围内的空隙流体密度。

2、声波测井:Δt=Δtfφ+Δtma(1-φ),φ=(Δt-Δtma)/(Δtf-Δtma);φ孔隙度,Δt岩

层时间差曲线上的读值,Δtf液体的时差,Δtma岩石的骨架时差。

三、计算含油饱和度

原始地层Rt/Rw=ab/φm Sw n,Sw+So=1,Shr+Smo=So;

冲洗带Rxo/Rmf=ab/φm Sxo n,Sxo+Shr=1,Smo=Sxo-Sw;

So—原始地层含油饱和度,Sw—原始地层含水饱和度;

Rt—原状地层电阻率,Rw—地层水电阻率;

Shr—冲洗带含油饱和度,Sxo—冲洗带含水饱和度;

Rxo—冲洗带电阻率,Rmf—泥浆电阻率;Smo—可动油饱和带

备注问答:1 单发双收和双发双收设备的优缺点2:伽马射线测井的影响因素。3:含水饱和度(阿尔奇)的公式并写出公式内各符号的意义4:至少写出3条侧线在高压气层有明显反映。写出其反映特征。读图的大题就是固井的那道原题

简答题

1.自然电位产生的原因是什么?

答:自然电位产生的原因是复杂的(1分),对于油井来说,主要有以下两个原因:

1) 地层水含盐浓度和钻井液含盐浓度不同(1分),引起粒子的扩散作用和岩石颗

粒对粒子的吸附作用(1分);

2)地层压力和钻井液压力不同时(1分),在地层孔隙中产生过滤作用(1分)。

(二)、理想梯度电极系理论曲线分析特征

1)无论厚层、中厚层,还是薄层,正对高阻岩层,曲线凸起;正对低阻 岩层,曲线凹下。因

此可以用梯度电极系Ra 曲线来判断岩层电阻率的高低。

2)对高阻层来说,使用理想顶部梯度,Ra 在岩层顶界面出现极大,底界 面出现极小;使用

理想底部梯度,Ra 在岩层顶界面出现极小,底界面出现极大。 对低阻层来说,使用理想顶

部梯度,Ra 在岩层顶界面出现极小,底界面出现极 大;使用理想底部梯度,Ra 在岩层顶界

面出现极大,底界面出现极小。

3)对厚岩层,在岩层中部Ra =R2;另外,极大、极小和常数段的数值

4)薄层、中厚层与厚层比较来说:①常数段变斜;②极小值变大; ③极大值变小;④出现次

极大(假异常);⑤岩层中部Ra ≠岩层的电阻率。

5)无论厚层、中厚层、还是薄层,电极系的记录点O 通过界面时, Ra 都要发生突变,

2. 自然电位曲线有什么特点?

答:1) 当地层、泥浆是均匀的,上下围岩岩性相同,自然电位曲线对地层中心对称(2

分);

2)在地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚时,可用曲线半幅点确定地

层界面;(1分)

3)测量的自然电位幅度,为自然电流在井内产生的电位降,它永远小于自然电流回

路总电动势;(1分)

4)渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地

层水和泥浆滤液的相对矿化度。(1分)

3.自然电位测井曲线的主要应用有哪些?

答:目前,自然电位测井主要有以下几个方面的应用:

1)判断岩性,确定渗透性地层; (2分)

2)计算地层水电阻率;(1分)

3)估计地层的泥质含量;(1分)

4)判断水淹层位。(1分)

4.简述理想电位电极系视电阻率曲线的特点。

答:当上下围岩电阻率相等时,曲线关于地层中点对称,并在地层中点取得极值(2

分);当层厚大于电极距时,在地层中点取得极大值,且此视电阻率极大值随地层厚

度的增加而增加,接近岩层的真电阻率(2分);当层厚小于电极距时,对着高阻地

层的中点视电阻率取得极小值。(1分)

5. 什么是电位叠加原理?

答:所有点电源在某点产生的电位是各个点电源单独在这点产生的电位的代数和,这

个原理叫做电位叠加原理。(5分)

6. 什么是电极系互换原理?

答:把电极系中的电极(1分)与地面电极功能互换(1分),而电极的相对位置不变

(1分),则所得到的视电阻率值不变(1分),曲线形状也不变(1分),这叫做电

极系互换原理。

7. 写出阿尔奇公式并说明其中F 、I 、R0的意义。

答:

0m w R a F R φ==, (1分)

0()(1)t n n

w o R b b I R S S ==-或 (1分)

F ——地层因素(1分);I ——电阻率增大系数(1分);

R0——地层100%含水时的电阻率(1分)。

8. 沉积岩的导电能力主要由什么决定?为什么?

答:沉积岩的导电能力主要由岩石孔隙中的地层水的导电能力决定(2分)。这是因为岩石骨架的自由电子很少(2分),电阻率很高(1分)。

9. 什么是含油饱和度?

答:岩石中油气所占的体积与岩石孔隙总体积的比值。(5分)

10.什么是孔隙度?

答:岩石中孔隙所占的体积与岩石总体积之比。(5分)

11.三侧向视电阻率曲线有哪些应用?

答:三侧向视电阻率曲线的应用有:

①划分地质剖面;(2分);

②判断油水层(2分);

③确定地层电阻率(1分)。

12.三侧向测井曲线能判断油水层吗?为什么?

答:能(2分)。

深三侧向屏蔽电极长,回路电极距离远,迫使主电流束流入地层很远才能回到

回路电极,主要反映原状地层电阻率(1分);浅三侧向屏蔽电极短,回路电极距离较近,主电流在较近处发散,探测深度浅(1分)。油层处,深侧向电阻率大于浅侧向,出现正幅差(1分);水层处深侧向电阻率小于浅侧向,出现负幅差(1分)。故用三侧向测井曲线可以判断油水层。

13.微电极测井资料有什么应用?

答:其应用有:

①划分岩性及确定渗透层(1分);

②确定岩层界面(1分);

③确定含油砂岩的有效厚度(1分);

④确定井径扩大井段(1分);

⑤确定冲洗带电阻率和泥饼厚度(1分)。

14.为什么微电极可以划分渗透层?

答:测井实践中,总是把微电位和微梯度两条测井曲线绘制在一张成果表中,微电位主要反映冲洗带电阻率(1分),微梯度主要受泥饼的影响(1分),因此,渗透性地层两条曲线有幅度差(2分),非渗透地层两条曲线无幅度差,或有正负不定的小幅度差(1分)。所以用微电极可以划分渗透层。

15.现场实际应用的感应测井仪是多少线圈系的,主线圈距是多长的?

答:现场实际应用的感应测井仪是六线圈系的(3分),主线圈距是0.8米(2分)。

16.什么是临界角?什么是滑行波?

答:波从一种介质传播到另一种介质,若在第一种介质中的波速小于第二种介质中的波速(1分),那么根据波的折射和反射定律,入射角将小于折射角(1分),且折射角随入射角的增大而增大(1分)。当入射角增大到一定程度上,折射角将等于直角(1分),折射波将沿界面附近在介质2中传播(1分),这时的入射角称为临界角。

17.前沿触发是如何定义的?

答:在硬地层中,发射探头发射声波以后,接收探头等待接收,如果井壁不规则(1分),仪器碰撞井壁产生声波,可能被接收探头接收到,它在正常声波的前面(2分),会出现很低的时差(2分),称为前沿触发。

18.水泥胶结测井曲线的影响因素有哪些?

答:水泥胶结测井曲线的影响因素有:

①测井时间(2分);

②水泥环厚度(2分);

③井筒内钻井液气侵(1分)。

19.若套管与水泥胶结良好,则水泥胶结测井值是大还是小?为什么?

答:小(2分)。

若套管与水泥胶结良好,则套管与水泥环的声阻抗差较小,声耦合好(1分),套管波的能量容易通过水泥环向外传播(1分),因此套管波能量有较大衰减(1分),所以记录到的水泥胶结测井值小。

20.什么是周波跳跃?

答:在含气疏松地层,或钻井液混有气体时(1分),声波能量严重衰减(1分),首波只能触发第一个接收探头(1分),第二个接收探头只能被后续波触发(1分),t

曲线显示为不稳定的特别大的时差(1分),这种现象称为周波跳跃。

21. 放射性测井的特点是什么?

答:1)裸眼井、套管井均可测量(2分)。

2)在油基钻井液、淡水钻井液及干井中均可测量(1分)。

3)各种岩性剖面均可测量(1分);

4)测速慢成本高(1分)。

22.伽马射线与物质的作用有几种效应?

答:伽马射线与物质作用有三种效应:光电效应(2分)、康普顿-吴有逊散射(2分)

和电子对效应(1分)。

23.自然伽马测井曲线有几种应用?

答:自然伽马测井曲线主要有三个方面的应用:

1)划分岩性。(2分)

2)进行地层对比。(2分)

3)确定泥质含量。(1分)

24.什么是中子的弹性散射,发生弹性散射的中子能量怎样?

答:中子与原子核碰撞前后,中子和被碰撞的原子核系统总动能不变,中子损失的能量全部变成被碰撞原子核的动能,这种碰撞叫做弹性散射。(3分)发生弹性散射的是中能中子。(2分)

25. 扩散电位的大小与什么因素有关?

答:扩散电位的大小主要与下列三个因素有关:

①溶液的浓度差;(2分)

②溶液的温度;(2分)

③溶液所含离子的种类。(1分)

26.为什么补偿中子测井要对含氯量的影响进行补偿?

答:因为中子测井是通过测量地层的含氢量的多少来测量孔隙度的(2分),由于含氯量增大,使热中子计数率减小进而使求出的孔隙度偏高(3分),所以要对氯含量影响进行补偿。

27. 什么叫做水淹层?如何用自然电位曲线判断水淹层?

答:如果一口井的某个油层见了水,这个层就叫做水淹层。(2分)水淹层在自然电位上的显示特点较多,要根据每个地区的实际情况进行分析(1分)。但部分水淹层在自然电位曲线上的基本特点是自然电位曲线在该层上下发生偏移,出现台阶(2分)。

28. 电极系的探测深度是如何定义的?

答:在均匀介质中(1分),以单极供电的电极为中心(1分),以某一半径为球面(1分),若球面内包含的介质对电极系测量结果的贡献占总贡献的50%时(2分),则此半径就是该电极系的探测深度。

29. 为什么设计侧向测井?其优点是什么?

答:普通电阻率测井在盐水钻井液或高阻薄层剖面测井时(1分),由于泥浆和围岩的分流作用(1分),使得普通电阻率测井获得的视电阻率远小于地层真电阻率(1分),为此设计了侧向测井。其优点是电流侧向流入地层(1分),大大减少了泥浆和围岩的分流作用(1分)。

30. 什么是微电极系?

答:微电极系是由三个电极组成两种不同类型的电极系(2分),其中A0.025M10.025M2为微梯度电极系(1.5分),A0.05M2为微电位电极系(1.5分)。

31. 为什么放射性测量存在放射性涨落?放射性涨落使自然伽玛曲线的形态怎样?

答:因为放射性元素的各个原子核的衰变是彼此独立的(2),衰变的次序是偶然的(2分)。放射性涨落使得自然伽玛曲线不光滑,呈锯齿形(1分)。

五、综合题(13)

1. 论述自然电位曲线的影响因素。

答:根据自然电位异常幅度值公式

1s s m m sh t

m sh t m E E Usp Ir r r r r r r r ===++++,(2分)

自然电位异常幅度与下列因素有关:

1)与总自然电动势成正比(1分)。岩性、地层水矿化度与钻井滤液矿化度的比值直接影响自然电位的异常幅度。(1分)

2)受地层厚度(1分)和井径(1分)的影响。

3)地层水电阻率,钻井液电阻率以及围岩电阻率。(2分)

4)钻井液侵入带(1分)。钻井液侵入带增大,自然电位异常值减小。(1分)

2. 已知某地层自然电位幅度值为20mv ,且rm=1.4欧姆,rsh=2.6欧姆,rt=66欧姆,求自然电流回路的总电动势Es 。

答:根据s m m m sh t E Usp Ir r r r r ==

++ (4分)

有 20 1.41.4 2.666Es =++ (3分)

则 20(1.4 2.666)/1.41000()Es mv =?++= (2分) 答:自然电流回路总电动势为1000mv 。 (1分)

3. 说明下列电极系的名称,电极距的大小,记录点的位置。

1)A0.5M1.3N

2)N0.4M3.8A

3)A3.5M0.4N

4)N4.0M0.5B

5)M0.6N2.2B

答:

1)电位电极系,电极距0.5米,深度记录点在AM 中点;(2分)

2)顶部梯度电极系,电极距4米,深度记录点在MN 中点;(2分)

3)底部梯度电极系,电极距3.7米,深度记录点在MN 中点;(2分)

4)电位电极系,电极距0.5米,深度记录点在MB 中点;(2分)

5)顶部梯度电极系,电极距2.5米,深度记录点在MN

中点。(2分)

4. 已知某地层电阻率为100欧姆·米,地层水电阻率为0.36

欧姆·米,孔隙度是30%,孔隙度是30%,求该层的含油饱和度是多少?(a=b=1,m=n=2)

答:根据阿尔奇公式,有

w S = (4分)

把已知条件代入,有

0.2w S == (2分)

110.20.880%o w S S =-=-== (3分)

答:该层含油饱和度为80%。 (1分)

5. 地层水电阻率与什么有关?简单说明。

答:地层水电阻率决定于溶解盐的化学成分(1分)、溶液含盐浓度(1分)和地层水的温度(1分)。

不同的溶解盐具有不同的电离度、离子价和迁移率(1分)。电离度越大,离子价越高,迁移率越大,地层水电阻率越小(2分)。溶液含盐浓度越大,地层水电阻率越小。(2分)地层水温度越高,地层水电阻率越小(2分)。

6. 三侧向测井的基本原理是什么?

答:三侧向测井电极系由三个柱状金属电极组成(2分),主电极A0位于中间,比较短(1分),屏蔽电极A1和A2对称的排列在A0的两端(1分),它们互相短路(2分)。测井时,主电极和屏蔽电极通以相同极性的稳定电流,并使A0、A1和A2三个电极的电位相等(2分),沿纵向方向的电位梯度为零,这就保证了从主电极流出的电流不会沿井轴方向流动,而测量的是主电极(或任一屏蔽电极)上的电位值U (2分)。

7. 单发双收声速测井仪的测量原理是什么?

答:如图所示,发射探头A 在某一时刻0t

发射声波,首波经过钻井液、地层、钻井液的传播,被接收探头E 、F 所接收。两个探头接收到的首波分别经过路径ABCE 和ABCDF (1分)。到达的时刻分别为1t 和2t ,两个接收探头的时差t ?即为: 21221AB BC CD DF t v v v v =+++ (1分)

1121AB BC CE t v v v =++ (1分)

21211CD DF CE t t t v v v ?=-=

+- (1分) 如果两个接收探头对应井段的井径没有明显变化且仪器居中(1分),则可认为

CE DF =,CD EF =(1分)。EF 为仪器的间距,固定仪器来说是常数(1分),

设为L 因此,22v L v CD t ==?。(1分)这样时差的大小就反映地层声速的高低。(1分)

8. 声波变密度测井中套管波强水泥胶结情况怎样?地层波在什么位置?若地层波强说明什么?地层波和套管波都很弱说明什么?

答:套管波强表明第一、第二界面均未胶结或自由套管(套管外无水泥)。(1分)地层波在套管波之后到达。(1分)若地层波强说明有良好的水泥环,且第一、第二界面均胶结良好。(1分)地层波和套管波都很弱说明水泥与套管胶结良好与地层胶结不好,即第一界面胶结良好,第二界面胶结不好。(2分)

9. 如何判断水泥胶结声幅测井质量?

答:利用相对幅度检查固井质量。(2分)

%纯钻井液井段曲线幅度目的井段曲线幅度相对幅度=100?(2分)

相对幅度越大,固井质量越差。一般规定如下三个质量段:

相对幅度小于20%为胶结良好;(2分)

相对幅度20%-40%之间为胶结中等;(2分)

相对幅度大于40%为胶结不好或串槽。(2分)

10. 已知某砂岩储层的自然伽玛值为3300脉冲/分,泥岩的自然伽玛值为4500脉冲/分,岩性相同的纯砂岩储层的自然伽玛值为2100脉冲/分,求此储层的泥质含量。(GCUR=2.0)

答:根据

min

max min GR - GR GR I GR GR =

- (2分)

3300210045002100-=- (1分)

0.5= (1分) 2121GR GCUR I sh GCUR V -=- (2分)

20.522121?-=- (1分)

33.3%= (2分)

答:此储层的泥质含量为33.3%。 (1分)

11. 密度测井都有什么应用?如何应用?

答:密度测井的应用有:

1)确定岩层的岩性。用密度和其他孔隙度测井组合来确定岩性。(3分)

2)在确定岩性的基础上,计算孔隙度(2分),

ma f ma b ρρρρφ--=

(2分)

3)区分储层的流体性质。(3分)

12. 试述求孔隙度的测井方法,并写出它们的公式。

答:求孔隙度的测井方法有:

电阻率测井(1分)、密度测井(1分)、声波测井(1分)。

①电阻率测井求孔隙度是根据阿尔奇公式(1分)

0m w R a R φ= (2分)

②密度测井求孔隙度的公式为

b ma

f ma ρρφρρ-=- (2分)

③声波测井求孔隙度的公式为

ma t t f ma

t t φ?-?=

?-? (2分)

13.比较明显的反映泥质含量的测井方法有什么方法?怎样反映?分别给以说明。 答:较明显的反映泥质含量的方法有自然电位测井(1分)和自然伽玛测井(1分)。

1)自然电位测井。自然电位曲线以泥岩为基线(2分),泥质含量增加,自然电位异常幅度值会降低,自然电位曲线越接近基线,(2分)所以我们可以根据自然电位与

基线的差值来判断泥质含量。

2)自然伽玛测井。沉积岩的放射性主要取决于岩层的泥质含量。这是由于泥质颗粒细,

具有较大的比面,吸附放射性元素的能力较大(1分),并且沉积时间长,吸附的放射性物质多,有充分的时间使放射性元素从溶液中分离出来与泥质颗粒一起沉积下来(1分)。一般泥质含量越大,自然伽玛值越高(2分)。所以我们可以根据自然伽玛曲线判断泥质含量。

简述单发双收和双发双收声系的差别

答、单发双收声系能直接测量岩层的声波速度或时差,得到的速度为源距内平均值,分辨率好。但受井眼不规律影响,仪器记录点与实际传播路径中点不在同一深度上,即存在深度误差。

双发双收声系可消除井径变化对测量结果的影响,可消除深度误差;但对薄层分辨率低,对于低速地层出现盲区。

简述利用相对比值方法评价固井质量的方法

答:相对幅度=目的层幅度/自由套管幅度

相对幅度>40%:固井质量差;(20—40)%:固井质量中等;<20%:固井质量好。

9、简述利用固井声幅测井资料评价固井质量的方法原理

答:如果套管与水泥胶结良好,那么在管外固结有水泥环;如果套管与水泥胶结不好,套管外有泥浆存在。套管与泥浆在声阻抗方面的差别比套管与水泥环的差别要大,就是说套管与泥浆的声耦合较差,套管与水泥环的声耦合较好,所以套管与水泥胶结不好时,套管波的能量不易通过管外泥浆传播。此时接收器接收到的套管波幅度大;套管与水泥环胶结良好时,套管波通过水泥环传播的能量大,到达接收器的套管波能量小。因此在水泥胶结良好时,固井声幅测井值低;水泥胶结不好时,固井声幅测井值高。

实际中一般用相对幅度来评价固井质量。

简述密度测井资料的影响因素

密度测井不仅受岩性(骨架密度)的影响,而且还受孔隙度(φ)和孔隙流体(ρf)的影响

①岩性(骨架密度ρmn)的影响:在比较简单的岩性剖面上,加砂泥岩剖面中划分砂泥岩,碳酸盐岩剖面中划分裂缝性层段等,用密度测井资料可以得到满意的结果,特别是利用密度测井资料划分致密地层的岩性特别有利。

如果在密度测井探测范围中有天然气,由于天然气密度小,且与水或油的密度有显著差异,因此在ρb油线上气层显示为较低的ρb值。

②孔隙度(φ)影响:密度测井所反映的孔隙度是岩层的总孔隙度,可知孔隙度的大小对密度测井有影响。

③孔隙流体的影响:如果泥浆侵入浅或无侵入,那么地层孔隙中的烃将影响密度测井值。其中油的密度大约为0.8g/立方厘米左右,与地层水的密度差别较大,所以影响不大;而天然气则显著地影响地层密度ρb,如果取ρf=1.0,则所求孔隙度偏大。

④泥质的影响:一般泥质密度ρsh与砂岩骨架密度ρma比较接近,对密度测井影响小。

简述斯通利波、伪瑞利波的速度和特征

答:斯通利波:1)它是一种界面波在井内、地层中传播成指数衰减,受流体波影响大,受横波影响小,纵波影响可忽略。2)具有频散性质,无截止频率,说明在整个频段都能激发此波;在高速地层(Vs>Vo)低频段V≈0.9Vo,高频段V≈0.96Vo;在低速地层(Vs

频散严重,速度小于横波速度,约为0.6Vo. 3)能量主要集中在低频处,在小于5kHz范围内这种波的低频波也称为管波。

伪瑞利波:1)它是全反射波(波数在K1—Ks=w/v),即声射线入射角在(θs,π/2)之间。由于存在许多声射线,伪瑞利波有许多模式波。2)它是一种界面波,在径向方向γ,井内按Jo(X1a)震荡衰减(X1为井中径向上波数),在地层中近似指数规律衰减;在Z轴上部衰减。3)相速度:声波测井发射信号是声脉冲,看成不同频率、不同振幅的各种连续波组成。其速度随频率变化称频散。ψ频散性严重;K存在截止频率,只有声源频率高于截止频率时才激发此波;λ随着频率的增加速度下降快,最近趋近泥浆速度。4)群速度:存在极小值,低于泥浆波速度,此处为爱雷相,能量也为最大,称高频伪瑞利波;速度在Vs—Vo之间为低频伪瑞利波,截止频率处能量幅度接近为零,并且速度为横波速度,说明横波与伪瑞利波是分离的。5)低频时与横波密切,高频时与流体波密切,纵波对它影响可以忽略。

计算泥质含量

3、自然电位测井:Vsh=(SSP-PSP)/SSP=1-α。

α为自然电位减小系数;PSP含粘土地层的静自然电位(假静自然电位);SSP含粘土地层水矿化度相同的纯地层静自然电位。

4、自然伽马测井:

(3)相对值法:自然伽马相对值I(GR)=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin);GR、GRmin、GRmax分别为解释层、纯地层和泥岩的自然伽马测井值。

泥质含量:Vsh=[2(GCOR*I(GR))-1]/[2(GCOR)-1];GCOR为希尔奇指数,新地层3.7;

老地层2。

(4)绝对值法:Vsh=(ρb GR-Bo)/(ρsh GRsh-Bo);Bo纯地层背景值,Bo=ρsd GRsd(或ρ纯GR纯);ρb,ρsh,ρsd,ρ纯分别为解释层,泥岩,砂岩,纯地层的自然伽

马值。

二.计算孔隙度

3、密度测井:ρb=φρf+(1-φ)ρf,φ=(ρma-ρb)/(ρma-ρf);φ孔隙度,ρma岩石

骨架密度,ρf探测范围内的空隙流体密度。

4、声波测井:Δt=Δtfφ+Δtma(1-φ),φ=(Δt-Δtma)/(Δtf-Δtma);φ孔隙度,Δt岩

层时间差曲线上的读值,Δtf液体的时差,Δtma岩石的骨架时差。

三、计算含油饱和度

原始地层Rt/Rw=ab/φmSwn,Sw+So=1,Shr+Smo=So;

冲洗带Rxo/Rmf=ab/φm Sxon,Sxo+Shr=1,Smo=Sxo-Sw;

So—原始地层含油饱和度,Sw—原始地层含水饱和度;

Rt—原状地层电阻率,Rw—地层水电阻率;

Shr—冲洗带含油饱和度,Sxo—冲洗带含水饱和度;

Rxo—冲洗带电阻率,Rmf—泥浆电阻率;Smo—可动油饱和带

备注问答:1 单发双收和双发双收设备的优缺点2:伽马射线测井的影响因素。3:含水饱和度(阿尔奇)的公式并写出公式内各符号的意义4:至少写出3条侧线在高压气层有明显反映。写出其反映特征。读图的大题就是固井的那道原题

顶部梯度电极系理论曲线

AB 段:提升电极系,A 电极靠近高阻层底界面,由于高阻层对电流的排斥作用,使记录点处的实际电流密度增加,并且随电极系靠近高阻层底界面呈上升趋势。

BC 段:再提升电极系,A 电极进入高阻层,而记录点仍在下部围岩中。直到记录点到达高阻层底界面为止,得到曲线BC 段。

CD 段:当记录点进入高阻层时,O 点所在介质电阻率从低阻层上升到高阻层,同时A 电极仍受下方低阻围岩的影响,其电流分布尚不均衡,急剧增高到最大值。

DE 段:当继续提升电极系时,A 电极逐渐远离下不低阻围岩层,它对电流的吸引作用逐渐减弱,曲线由D 点开始下降,直到电极系离开下部围岩相当于时,低阻围岩对电流的吸引作用消失为止,曲线到达E 点。

EF 段:因为目标相当厚,当A 电极离开了高阻层底界面较远而又未靠近高阻层的顶界面时,A 电极的电流分布不受围岩影响,可看作是在均匀介质中的点源场。

FG 段:再提升电极系,A 电极接近上部低阻围岩,由于上部围岩对电流的吸引作用,使电流密度在A 电极的上方增大,致使处于A 电极下方的记录点处减小,直到电极A 到达高阻层顶界面时,此下降趋势终止于G 点。

GH 段:当A 电极进入上部围岩时,O 点仍在高阻层中,与BC 段类似。

IJ 段:当记录点也进入上部围岩时,a R 急剧下降到I 点,此点是视电阻率是a R 的最小值。整个电极系都处于上部围岩中,且逐渐远离高阻层界面,高阻层对A 电极的排斥作用逐渐减小。

地球物理测井重点知识

第一章自然电位 1 石油钻井中产生自然电场的主要原因是什么?扩散电动势ED扩散吸附式电动势EDA和过滤电动势EF产生的机理和条件是什么? 自然电位形成原因:由于泥浆与地层水的矿化度不同,在钻开岩层后,在井壁附近两种不同矿化度的溶液发生电化学反应,产生电动势,形成自然电场. 一般地层水为NaCL溶液,当不同浓度的溶液在一起时存在使浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移,这种过程叫离子扩散. 在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷)高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed 同样离子将要扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda 此外还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下泥浆滤液向地层渗入时产生的,只有在压力差较大时才考虑过滤电动势的影响. 2 影响SP曲线幅度的因素是什么?想想在SP曲线解释过程中,如何把影响因素考虑进去,从而得到与实际相符的结论? 在自然电位测井时一般把测量电极N放在地面上,电极M用电缆放在井下,提升M电极,沿井轴测量自然电位(M电位)随深度变化的曲线叫自然电位曲线(SP).影响因素: 1 溶液成分的影响; 2岩性的影响 砂岩 泥岩 3温度的影响; 4地层电阻率的影响 5地层厚度影响 厚度增加SP增加 6井眼的影响 井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小 3 SP的单位是什么?毫普 第二章普通电阻率测井 1 岩石的电阻率和岩性有什么关系?沉积岩属于什么导电类型? 沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。 导电良好的矿物按导电性质不同可分为三大类: 导电良好的矿物:金属矿物等,硫化矿,氧化矿,石墨和高级煤 粘土:除粘土,金属矿物外沉积岩骨架中的矿物电阻率很高,可视为不导电,因此,粘土矿物的成分,含量以及分布是影响岩石电阻率的因素之一。 不导电的矿物:石英,长石,云母,方解石,白云石,岩盐,石膏,无水石膏等。大量存在。碳酸盐基本属于不导电类型。

【题库】地球物理测井试题库汇编

二、填空 1、 储集层必须具备的两个基本条件是孔隙性和_含可动油气_,描述储集层的基本参数有岩性,孔隙度,含油气孔隙度,有效厚度等。 2、 地层三要素倾角,走向,倾向 3、 岩石中主要的放射性核素有铀,钍,钾等。沉积岩的自然放射性主要与岩石的_泥质含量含量有关。 4、 声波时差Δt 的单位是微秒/英尺、微秒/米,电阻率的单位是欧姆米。 5、 渗透层在微电极曲线上有基本特征是_微梯度与微电位两条电阻率曲线不重合_。 6、 在高矿化度地层水条件下,中子-伽马测井曲线上,水层的中子伽马计数率_大于油层的中子伽马计数率;在热中子寿命曲线上,油层的热中子寿命长于_水层的热中子寿命。 7、 A2.25M0.5N 电极系称为_底部梯度电极系,电极距L=2.5米。 8、 视地层水电阻率定义为Rwa= Rt/F ,当Rwa ≈Rw 时,该储层为水层。 9、 1- Sxo ﹦Shr ,Sxo-Sw ﹦Smo ,1-Sw ﹦Sh 。 10、 对泥岩基线而言,渗透性地层的SP 可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和泥浆滤液的相对矿化度。在Rw ﹤Rmf 时,SP 曲线出现负异常。 11、 应用SP 曲线识别水淹层的条件为注入水与原始地层水的矿化度不同。 12、 储层泥质含量越高,其绝对渗透率越低。 13、 在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为正异常时,井眼泥浆为盐水泥浆_,水层的泥浆侵入特征是低侵。 14、 地层中的主要放射性核素分别是铀,钍,钾。沉积岩的泥质含量越高,地层放射性越高。 15、 电极系A2.25M0.5N 的名称底部梯度电极系,电极距2.5米。 16、 套管波幅度低_,一界面胶结好。 17、 在砂泥岩剖面,油层深侧向电阻率_大于_浅侧向电阻率。 18、 裂缝型灰岩地层的声波时差_大于_致密灰岩的声波时差。 19、 微电极曲线主要用于划分渗透层,确定地层有效厚度。 20、 气层声波时差_高,密度值_低,中子孔隙度_低,深电阻率_高,中子伽马计数率_高_。 21、 如果某地层的地层压力大于_正常地层压力,则此地层为高压异常。 22、 油层的中子伽马计数率低于地层水矿化度比较高的水层的中子伽马计数率,油层电阻率大于地层水矿化度比较高的水层电阻率。 23、 地层三要素_倾角,倾向,走向。 24、 单位体积地层中的含氯量越高,其热中子寿命越短。 25、 h s φ=_________,t R F =_________。 一、填空题 26、 以泥岩为基线,渗透性地层的SP 曲线的偏转(异常)方向主要取决于_泥浆滤液_和 地层水的相对矿化度。 当R w >R mf 时,SP 曲线出现__正_异常,R w

《地球物理测井》试题及答案

一、 名词解释 可动油气饱和度地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。 w xo mo S S S -=有效渗透率地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。 地层压力 指地层孔隙流体压力。?=H f f gdh h P 0 )(ρ康普顿效应 中等能量的伽马光子穿过介质时,把部分能量传递给原子的外层电子,使电子脱离轨道,成为散射的自由电子,而损失部分能量的伽马光子从另一方向射出。此效应为康普顿效应。 热中子寿命 热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间。 1、在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为_负异常_,则井眼泥浆为_淡水泥浆,此时,水层的泥浆侵入特征是___泥浆高侵__,油气层的泥浆侵入特征是___泥浆低侵__。反之,若渗透层的SP 曲线为_正异常_,则井眼泥浆为_盐水泥浆_,此时,水层的泥浆侵入特征是 泥浆低侵__,油气层的泥浆侵入特征是__泥浆低侵。 2、地层天然放射性取决于地层的___岩性__和_沉积环境____。对于沉积岩,一般随地层__泥质含量___增大,地层的放射性_ 增强___。 而在岩性相同时,还原环境下沉积的地层放射性___高于_氧化环境下沉积的地层。 3、底部梯度电阻率曲线在_高阻层底部__出现极大值,而顶部梯度电阻率曲线在___高阻层底顶部__出现极大值。由此,用两条曲线可以确定_高阻层的顶、底界面深度_。 4、电极系B2.5A0.5M 的名称__电位电极系___,电极距0.5米_______。 5、电极系A3.75M0.5N 的名称___底部梯度电极系 ,电极距_4米______。 6、在灰岩剖面,渗透层的深、浅双侧向曲线幅度_低___,且_二者不重合_;而致密灰岩的深、浅双侧向曲线幅度_____高__,且_二者基本重合_。 7、感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的_横向探测特性__,若半径相同,横向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的___横向探测深度越浅___。同理,感应测井仪的纵向积分几何因子反映仪器的__纵向探测特性_,若地层厚度相同,纵向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的__纵向分层能力越强_。 8、渗透层的微电极曲线_不重合_,泥岩微电极曲线__重合__,且_幅度低___;高阻致密层微电极曲线__重合___,且__幅度高____。 9、气层自然伽马曲线数值__低__,声波时差曲线___大(周波跳跃)_,密度曲线 低 ,中子孔隙度曲线__低__,深电阻率曲线_高__,2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部__出现极大值___。用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做 轻质油气___校正。 10、根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为_正常压力地层_____、低压异常地层、_高压异常地层______。如果某地层的地层压力_大于(小于)____正常地层压力,则此地层为_高压(低压)异常地层___。 11、伽马射线与物质的作用分别为___光电效应___、_康普顿效应___、___电子对效应__。伽马射线穿过一定厚度的介质后,其强度 减弱___, 其程度与介质的_密度__有关,介质_密度___越大,其__减弱程度____越大。 12、根据中子能量,把中子分为___快中子__、__中等能量中子__和慢中子;慢中子又分为____超热中子__、___热中子__。它们与介质的作用分别为_ 快中子的非弹性散射__、_快中子的弹性散射_____、__快中子对原子核的活化_、___热中子俘获___。 13、单位体积介质中所含__氢_越高,介质对快中子的减速能力_越强__,其补偿中子孔隙度__越大__。 14、单位体积介质中所含__氯___越高,介质对热中子的俘获能力_越强_,其热中子寿命__越短_,俘获中子伽马射线强度__越强__。 15、地层三要素__倾角、_倾向、_走向,其中,_倾向_与__走向_相差_90o_。 16、蝌蚪图的四种模式__红模式_、___蓝模式_、__绿模式_、__乱模式__。 17、描述储集层的四个基本参数_岩性 、_孔隙度_、_渗透率_、含油饱和度__。 18、 =-w xo S S _ mo S ______, =-xo S 1_ hr S , =-w S 1_ h S 。 xo xo S =φφ,=mo S φmo φ,=h S φh φ_____。地层总孔隙度与次 生孔隙度、原生孔隙度的关系_21φφφ+=_。

地球物理测井习题

、半幅点:测井曲线幅度的一半所确定的曲线上的点叫~。 2、半衰期:从放射性元素原子核的初始量开始,到一半原子已发生衰变所经历的时间。 3、半衰期:原子核衰变的个数是最初原子核一半时, 所用的时间称半衰 成对电极:在电极系中A 与B (或M N )叫~。 、单发 — 双收声速测井仪:声系是由一个发射换能器两个接收换能器组成的声速测井仪。 2、单发 — 单收声波测井仪:声系由一个射换能器一个接收能器构成的声速测井仪。 3、顶部梯度电极系:成对电极间的距离小于单电极与其相邻的成对电极间的距离,且成对电极位于单极的上方,这种电极系叫~。 4、底部梯度电极系:成对电极在不成对电极的下方的梯度电极系。 5、动平衡:在离子由高浓度向低浓度扩散过程中正负离子富集形成自然电场。随自然电场的增大,正负离子的扩散速度降低,当自然电场的电动势增加到使正负离子的扩散速度相同时,电荷的富集停止,但离子的扩散作用还在进行此时称为动平衡。 6、地层因素:含水岩石的电阻率与所含地层水电阻率的比值总是一个常数,它只与岩样的孔隙度,胶结情况和孔隙形状有关,而与饱和含在岩样孔隙中的地层水电阻率无关。这个比值定义为~。 7、电极系:在井内由三个电极构成的测量电阻率的装置。 8、电极系:A 、B 、M 、N 四个电极中三个形成一个相对位置不变的体系 9、电流密度:单位面积通过电流强度。 10、电阻增大系数:地层电阻率R t 与水层(100%含水)电阻率R 0之比, 11、 电位电极系:成对电极间的距离大于单一电极最近的一个成对电极 、非弹性散射:高能快中子作用在原子核上,原子核变为复核后释放伽马射线又恢复原态,中子本身大量降低的能量的散射过程叫~。 2、放射性涨落:在放射性源强度和测量条件下不变的条件下,在相同的时间间隔内,对放射性射线的强度进行反复测量,每次记录的数值不相同,总是在某一数值附近上下波动。这种现象叫做放射性涨落。 3、放射性涨落:用相同的仪器,在相同的测量条件下, 对同一放射性体进行多次测量,其测量结果不相同都围绕某一个值上下涨落的这种现象 、过滤电位:在压力差的作用下,压力大的五方的液体中的离子随液体一起向压力低的一方进行迁移,由于形成负电荷的分别富集,这种作用形成的电位称为~。 2、光电效应:r 射线穿过物质与原子中的电子相碰撞,并将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动,r 光子本身则整个被吸收,被释放出来的电子叫光电子,这种效应称光电效 、含油饱和度:地层孔隙中石油所占的体积与孔隙体积之比叫~。 2、宏观俘获截面:1立方厘米物质中所有原子核的微观俘获截面之和 3、核衰变:放射性核素的原子核自发地释放出一种带电粒子(α或β),蜕变成另外某种原子核,同时放射出r 射线的过程叫~。 4、滑行波:当泥浆的声速小于地层的声速(V 1

地球物理测井学习知识重点复习资料

1、 在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,这样在低浓度溶液一方富集负电荷,高浓度溶液富集正电荷,形成一 个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed 。 2、 泥岩薄膜离子扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子,扩散的结果使浓度小的一方富集大 量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda 3、 当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏向低电位一方的异常称为负异常。 4、 当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏向高电位一方的异常称为正异常。 5、 在钻井过程中, 通常保持泥浆柱压力稍微大于地层压力,在压力差作用下,泥浆滤液向渗透层侵入,泥浆滤液 替换地层孔隙所含的液体而形成侵入带,同时泥浆中的颗粒附在井壁上形成泥饼,这种现象叫泥浆侵入. 6、 高侵:侵入带电阻率Ri 大于原状地层电阻率Rt; 7、 低侵:侵入带电阻率Ri 小于原状地层电阻率Rt 8、 梯度电极系:成对电极距离小于不成对电极到成对电极距离的电极系叫梯度电极系。 9、 标准测井:是一种最简单的综合测井,是各油田或油区为了粗略划分岩性和油气、水层,并进行井间地层对 比,对每口井从井口到井底都必须测量的一套综合测井方法。因它常用于地层对比,故又称对比测井。 10、电位电极系:成对电极距离大于不成对电极到成对电极距离的电极系叫电位电极系。 11、侧向测井:在电极上增加聚焦电极迫使供电电极发出的电流侧向地流入地层从而减小井的分流作用和围岩的影响,提高纵向分辨能力,这种测井叫侧向测井又称为聚焦测井 12、横向微分几何因子 : 横向积分几何因子 : 纵向微分几何因子: 纵向积分几何因子 : 13、声系:声波测井仪器中,声波发射探头和接收探头按一定要求形成的组合称为声波测井仪器的声系 14、深度误差:仪器记录点与实际传播路径中点不在同一深度上。 15、相位误差:时差记录产生的误差。 16、周波跳跃:在裂缝发育地层,滑行纵波首波幅度急剧减小,以致第二道接收探头接收到的首波不能触发记录波,而往往是首波以后第二个,甚至是第三或第四个续至波触发记录波.这样记录到到时差就急剧增大,而且是按声波信号的周期成倍增加,这种现象叫周波跳跃. 17、体积模型:把单位体积岩石传播时间分成几部分传播时间的体积加权值。 18、超压地层、欠压地层: 当地层压力大于相同深度的静水柱压力的层位,通常称为超压地层;反之,成为欠压地层。 19、放射性 放射性核素都能自发的放出各种射线。 20.同位素 凡质子数相同,中子数不同的几种核素 21..基态、激发态 基态—原子核可处于不同的能量状态,能量最低状态。 激发态—原子核处于比基态高的能量状态,即原子核被激发了 22.半衰期 原有的放射性核数衰变掉一半所需的时间。 23.α射线—由氦原子核 组成的粒子流。氦核又称α粒子,因而可以说是α粒子流。 24.β射线—高速运动的电子流。V=2C/3(C 为光速),对物质的电离作用较强,而贯穿物质的本领较小 25.γ射线—由γ光子组成的粒子流。γ光子是不带电的中性粒子,以光速运动。 26.含氢指数地层对快中子的减速能力主要决定于地层含氢量。中子源强度和源距一定时,慢中子计数率 就只 的贡献。 介质对的无限长圆柱体物理意义:半径为横积a d r r r dr r G G σ? =≡2 /0 )(的贡献。薄板状介质对无限延伸物理意义:单位厚度的a z dr z r g G σ?∞ ≡0 ),(的贡献。 板状介质对的无限延伸物理意义:厚度纵积a h h h dz z G G σ?-≡2 /2 /)(的贡献。圆筒状介质对的无限长 径为物理意义:单位厚度半a r r dz z r g G σ?∞ ∞ -≡),(

地球物理测井复习题

《地球物理测井》综合复习资料 一、基本概念 1、电位电极系、梯度电极系。 2、微电极系测井的组成,在渗透层处的基本特征。 3、泥岩基线。 4、对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于什么;SP 测井曲线的应用。 5、深侧向、浅侧向和微侧向测井所测量的结果分别反映什么的电阻率。 6、感应测井测量参数;感应测井的探测特性。 7、岩石中主要的放射性核素,沉积岩的自然放射性由什么决定。 8、核衰变过程中产生的伽马射线去照射地层会产生什么效应,密度测井核物理基础 9、中子与物质的相互作用,快中子减速过程与热中子的浮获作用主要由什么决定 10、评价储集层的基本参数、油气层必须具备的两个重要特性 11、含油饱和度So与含水饱和度Sw的关系 12、视地层水电阻率Rwa的定义及应用 13、M一N交会图中M、N的定义及应用 14、碳酸盐岩储集空间的基本类型 15、在气测井资料上,油层和气层的主要差别 16、标准测井的主要应用、标准层或标志层的主要作用 17、天然气对三孔隙度曲线的影响 18、孔隙度、渗透率概念 19、岩石骨架成分 20、油气层与水层在地质上的根本区别 21、泥浆低侵、高侵 22、阿尔奇公式及其参数的含义 23、中子测井的零源距 24、滑脱速度 25、热中子寿命 26、周波跳跃 27、视石灰岩密度孔隙度 28、静柱压力 29、持水率 30、储集层 31、含水孔隙度

二、问答题 1、简述补偿声波测井仪的井眼补偿原理。 2、φe 、φw 、φxo 、φor 、φhm 之间的关系 3、利用放射性同位素测井检查地层的压裂效果。 4、根岩石体积物理模型的要点,据岩石体积物理模型,写出响应方程、物质平衡方程 5、利用声幅测井检查固井质量 6、在学过的诸测井方法中,试举出建立在井内岩层自然特性基础上的二种测井方法。 7、写出阿尔奇公式的一般形式,并详细说明各参数的意义。 8、以双线圈系为例,简述感应测井的测井原理。 9、自然伽马测井仪器为什么要进行标准化?简要说明进行标准化的方法。 10、设Cmf

《地球物理测井》试题答卷A参考答案

08地质专业《地球物理测井》试卷(A)答案 一、名词解释【每题2分,共计10分】 1.泥岩基线:在自然电位测井曲线中,大段泥岩测井曲线幅度比较稳定,以它作为测井曲线的基线,称为泥岩基线。 2.周波跳跃:在声波时差曲线上,由于首波衰减严重,无法触发接收换能器,接收换能器被续至波所触发,造成”忽大忽小”的幅度急剧变化的现象。 3.水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率。 4.滑行波:当泥浆的声速小于地层的声速(V1

地球物理测井试题库

地球物理测井试题库

A .R xo《R t C .R i =R t 13. 一般好的油气层具有典型的 A ?高侵剖面 C. 伽玛异常 14. 与岩石电阻率的大小有关的是 A .岩石长度 C. 岩石性质 15. 在高阻层顶界面出现极大值,底界面出现极小值 A .顶部梯度电极系 C. 电位电极系 16. 下面几种岩石电阻率最低的是 A.方解石 C .沉积岩 17. 电极距增大,探测深度将. A .减小 C. 不变 18. 与地层电阻率无关的是 A .温度 C. 矿化度 19. 利用阿尔奇公式可以求 A .孔隙度 C. 矿化度 20. N0.5M1.5A 是什么电极系 A .电位 B .R xo》R t D.R i 》R t 【】 B. 低侵剖面 D. 自然电位异常 【】 B. 岩石表面积 D. 岩层厚度 ,这种电极系是【】 B. 底部梯度电极系 D. 理想梯度电极系 【】 B .火成岩 D.石英 【】 B. 增大 D. 没有关系 【】 B. 地层水中矿化物种类 D. 地层厚度 【】 B. 泥质含量 D. 围岩电阻率 【】 B. 底部梯度 、选择题(60) 1. 离子的扩散达到动平衡后 A ?正离子停止扩散 C ?正负离子均停止扩散 2. 静自然电位的符号是 A ? SSP C. SP 3. 扩散吸附电位的符号是 A .E da 【】 B. 负离子停止扩散 D. 正负离子仍继续扩散 【】 B. U sp D.E d 【】B. E f C. SSP D.E d 4. 岩性、厚度、围岩等因素相同的渗透层自然电位曲线异常值油层与水层相比【 A .油层大于水层 B. 油层小于水层 C. 油层等于水层 5. 当地层自然电位异常值减小时,可能是地层的 A .泥质含量增加 C. 含有放射性物质 D. 不确定 B. 泥质含量减少D.密度增大 6. 井径减小,其它条件不变时,自然电位幅度值(增大)。 A .增大 B. 减小 C.不变 D.不确定 7. 侵入带的存在,使自然电位异常值 A .升高 B. 降低 C.不变 D.不确定 8. 当泥浆滤液矿化度与地层水矿化度大致相等时,自然电位偏转幅度 A .很大 B. 很小 C.急剧增大 D.不确定 9. 正装梯度电极系测出的视电阻率曲线在高阻层出现极大值的位置是 A .高阻层顶界面 C. 高阻层中点 10. 原状地层电阻率符号为 A .R xo C. R t 11. 油层电阻率与水层电阻率相比 A .二者相等 C .油层大 12.高侵剖面R xo与R t的关系是B. 高阻层底界面 D.不确定 B. R i D.R o B. 水层大 D.不确定 [ 【 [ [ 【 [ 【 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】

地球物理测井》试题及答案

一、 名词解释 可动油气饱和度地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。 w xo mo S S S -=有效渗透率地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。 地层压力 指地层孔隙流体压力。?=H f f gdh h P 0 )(ρ康普顿效应 中等能量的伽马光子穿过介质时,把部分能量传递给原子的外层电子,使电子脱离轨道,成为散射的自由电子,而损失部分能量的伽马光子从另一方向射出。此效应为康普顿效应。 热中子寿命 热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间。 1、在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为_负异常_,则井眼泥浆为_淡水泥浆,此时,水层的泥浆侵入特征是___泥浆高侵__,油气层的泥浆侵入特征是___泥浆低侵__。反之,若渗透层的SP 曲线为_正异常_,则井眼泥浆为_盐水泥浆_,此时,水层的泥浆侵入特征是 泥浆低侵__,油气层的泥浆侵入特征是__泥浆低侵。 2、地层天然放射性取决于地层的___岩性__和_沉积环境____。对于沉积岩,一般随地层__泥质含量___增大,地层的放射性_ 增强___。 而在岩性相同时,还原环境下沉积的地层放射性___高于_氧化环境下沉积的地层。 3、底部梯度电阻率曲线在_高阻层底部__出现极大值,而顶部梯度电阻率曲线在___高阻层底顶部__出现极大值。由此,用两条曲线可以确定_高阻层的顶、底界面深度_。 4、电极系B2.5A0.5M 的名称__电位电极系___,电极距0.5米_______。 5、电极系3.75M 的名称___底部梯度电极系 ,电极距_4米______。 6、在灰岩剖面,渗透层的深、浅双侧向曲线幅度_低___,且_二者不重合_;而致密灰岩的深、浅双侧向曲线幅度_____高__,且_二者基本重合_。 7、感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的_横向探测特性__,若半径相同,横向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的___横向探测深度越浅___。同理,感应测井仪的纵向积分几何因子反映仪器的__纵向探测特性_,若地层厚度相同,纵向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的__纵向分层能力越强_。 8、渗透层的微电极曲线_不重合_,泥岩微电极曲线__重合__,且_幅度低___;高阻致密层微电极曲线__重合___,且__幅度高____。 9、气层自然伽马曲线数值__低__,声波时差曲线___大(周波跳跃)_,密度曲线 低 ,中子孔隙度曲线__低__,深电阻率曲线_高__,2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部__出现极大值___。用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做 轻质油气___校正。 10、根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为_正常压力地层_____、低压异常地层、_高压异常地层______。如果某地层的地层压力_大于(小于)____正常地层压力,则此地层为_高压(低压)异常地层___。 11、伽马射线与物质的作用分别为___光电效应___、_康普顿效应___、___电子对效应__。伽马射线穿过一定厚度的介质后,其强度 减弱___, 其程度与介质的_密度__有关,介质_密度___越大,其__减弱程度____越大。 12、根据中子能量,把中子分为___快中子__、__中等能量中子__和慢中子;慢中子又分为____超热中子__、___热中子__。它们与介质的作用分别为_ 快中子的非弹性散射__、_快中子的弹性散射_____、__快中子对原子核的活化_、___热中子俘获___。 13、单位体积介质中所含__氢_越高,介质对快中子的减速能力_越强__,其补偿中子孔隙度__越大__。 14、单位体积介质中所含__氯___越高,介质对热中子的俘获能力_越强_,其热中子寿命__越短_,俘获中子伽马射线强度__越强__。 15、地层三要素__倾角、_倾向、_走向,其中,_倾向_与__走向_相差_90o_。 16、蝌蚪图的四种模式__红模式_、___蓝模式_、__绿模式_、__乱模式__。 17、描述储集层的四个基本参数_岩性 、_孔隙度_、_渗透率_、含油饱和度__。 18、 =-w xo S S _ mo S ______, =-xo S 1_ hr S , =-w S 1_ h S 。 xo xo S =φφ , =mo S φmo φ,=h S φh φ_____。地层总孔隙度与次 生孔隙度、原生孔隙度的关系_ 21φφφ+=_。 判断并改错视地层水电阻率为 F R R wa 0 =。 错误,视地层水电阻率为 F R R t wa = 。

地球物理测井试题库

一、选择题(60) 1. 离子的扩散达到动平衡后【】 D A.正离子停止扩散 B. 负离子停止扩散 C.正负离子均停止扩散 D. 正负离子仍继续扩散 2. 静自然电位的符号是【】 A A.SSP B. U sp C. SP D.E d 3. 扩散吸附电位的符号是【】 A A.E da B. E f C. SSP D.E d 4. 岩性、厚度、围岩等因素相同的渗透层自然电位曲线异常值油层与水层相比【】 B A.油层大于水层 B. 油层小于水层 C. 油层等于水层 D. 不确定 5. 当地层自然电位异常值减小时,可能是地层的【】 A A.泥质含量增加 B. 泥质含量减少 C. 含有放射性物质 D.密度增大 6. 井径减小,其它条件不变时,自然电位幅度值(增大)。【】 A A.增大 B. 减小 C. 不变 D.不确定 7. 侵入带的存在,使自然电位异常值【】 B A.升高 B. 降低 C. 不变 D.不确定 8. 当泥浆滤液矿化度与地层水矿化度大致相等时,自然电位偏转幅度【】 B A.很大 B. 很小 C. 急剧增大 D.不确定 9. 正装梯度电极系测出的视电阻率曲线在高阻层出现极大值的位置是【】 B A.高阻层顶界面 B. 高阻层底界面 C. 高阻层中点 D.不确定 10. 原状地层电阻率符号为【】 C A.R xo B. R i C. R t D.R o 11. 油层电阻率与水层电阻率相比【】 C A.二者相等 B. 水层大 C.油层大 D.不确定 12. 高侵剖面R xo与R t的关系是【】 B A.R xo《R t B.R xo》R t C.R i =R t D.R i 》R t 13. 一般好的油气层具有典型的【】 B A.高侵剖面 B. 低侵剖面 C. 伽玛异常 D. 自然电位异常 14. 与岩石电阻率的大小有关的是【】 C A.岩石长度 B. 岩石表面积 C. 岩石性质 D. 岩层厚度 15. 在高阻层顶界面出现极大值,底界面出现极小值,这种电极系是【】 A A.顶部梯度电极系 B. 底部梯度电极系 C. 电位电极系 D. 理想梯度电极系 16. 下面几种岩石电阻率最低的是【】 C A.方解石B.火成岩 C.沉积岩D.石英 17. 电极距增大,探测深度将. 【】 B

地球物理测井习题

选择 1、岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等情况下,油层电阻率比水层电阻率①大 2、岩石电阻率的大小,反映岩石④导电性质。 3、岩石电阻率的大小与岩性②有关。 4、微电位电极第探测到②冲洗带电阻率 5、泥浆高侵是侵入带电阻率①大于原状地层电阻率 6、侧向测井电极系的主电极与屏蔽电极的电流极性④相同。 7、在三侧向测井曲线上,水层一般出现②负幅度差。 8、自然电位曲线是以①泥岩电位为基线。 9、侵入带增大使自然电位曲线异常值②减小。 10、声幅测井曲线上幅度值大说明固井质量②差 11、声幅测井仪使用②单发、单收测井仪。 12、声波速度测井曲线上钙质层的声波时差比疏松地层的声波时差值④小。 13、地层埋藏越深,声波时差值②越小。 14、砂岩的自然伽马测井值,随着砂岩中的③泥质含量增多而增大。 15、地层密度测井,在正源距的情况下,随着地层的③孔隙度增大而r计数率增大。 16、在中子伽马测井曲线上,气层值比油层的数值②大。 17、补偿中子测井,为了补偿地层含氯量的影响,所以采用③双源距探测。 18、进行井壁中子员井,采用正源距测井,地层的含氢量增大,超热中子计数率①减小。 19、进行补偿中子测井,采用正源距测井,地层含氢量减小,则探测的热中子计数率②增大。 20、进行碳氧比能谱测井,油层的C/O ③大于水层的C/O。 21、在一条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率②越小。 22、含油岩石电阻率与含油饱和度②成正比。 23、在渗透层处,当地层水矿化度①大于泥浆滤液矿化度时,自然电位产生负异常。 24、水淹层在自然电位曲线上基线产生④偏移。 25、侧向测井在主电极两侧加有②屏蔽电极。 26、油层在三侧向测井曲线上呈现①正幅度差。 27、在高阻层底界面出现极大值,顶界面出现极小值,这种电极第叫②底部梯度电极系。 28、地层的泥质含量增加时,自然电位曲线负异常值②减小。 29、梯度电极系曲线的特点是①有极值。 30、在声波时差曲线上,读数增大,表明地层孔隙度①增大。 31、声波时差曲线上井径缩小的上界面出现声波时差值②减小。 32、利用声波里头值计算孔隙度时会因泥质含量增加孔隙度值④增大。 33、声幅测井曲线上幅度值小,则固井质量②好。 34、砂岩层的自然伽马测井值,随着砂岩的泥质含量增加而④增大。 35、进行地层密度测井采用正源距情况下,地层密度值增大,则散射伽马计数率值②减小。 36、油层和水层的C/O,前者比后者①大。 37、地层的含氯量增加,则中子测井测到的热中子计数率②减小。 38、岩性相同的淡水层和盐水层相比,热中子的计数率,前者比后者④大。 39、自然伽马测井曲线,对应厚层的泥岩位置时,它的数值①高。 40、r射线和物质发生光电效应,则原子核外逸出的电子称②光电子。 41、岩层孔隙中全部含水岩石的电阻率比孔隙中全部含油时的电阻率②小。 42、地层水电阻率与地层水中所含盐类的化学成分①有关。 43、地层水电阻率与地层水中含盐浓度②成反比。 44、高侵是②水层储层的基本特征。 45、微电位电极系②大于微梯度电极系的探测深度。 46、梯度电极系的记录点在②成对电极中点。 47、电极系排列为M2.28A0.5B形式的电极系叫③底部梯度电极系。 48、泥浆电阻率很小时,测量出的电阻率曲线变③平直。 49、为了划分薄层侧向测井要求主电极0A的长度②小。 50、水层在侧向测井曲线上呈现出④负幅度差。 51、在自然电位曲线上,岩性、厚度、围岩等因素相同时,油层的自然电位幅度值②小于水层的。 52、储层渗透性变小,则微电极曲线运动的正幅度差①变小。 53、地层的声速随泥质含量增加而④减小。 54、声波时差值曲线在井径扩大的下界面出现②减小。 55、声波时差值和孔隙度有①正比关系。 56、裂缝性地层在声波时差曲线上数值②增大。 57、相同岩性的地层老地层的时差值①小于新地层的时差值。 58、国际单位制的放射性活度单位是③贝克勒尔。 59、用自然伽马测井资料可以估算储层的③泥质含量。 60、地层的含氯量越多,则中子的扩散长度(La)②越短。 61、当储层中全部充满水时,该层电阻率用符号③R0表示。 62、含油岩石电阻率与含水饱和②成反比。 63、当地层水的浓度,温度一定时,地层水中盐类化学成分不同,电阻率②不同。 64、在一定条件下,地层水温度越高,则电阻率③越小。 65、水层的电阻率,随地层水电阻率增大而②增大。 66、三侧向电极系,主电极A0与屏蔽电极A1A2电位④相等。 67、三侧向测井的聚焦能力取决于②屏蔽电极的长度。 68、侧向测井适合在②盐水泥浆中进行测井。 69、岩性相同,地层水电阻率也相同,厚度不同的油层,自然电位值也④不同。 70、当地层水电阻率②小于泥浆滤液电阻率时,自然电位产生负异常。 71、声波时差曲线在井径扩大的上界面出现①增大t 值。 72、气层的声波时差值②大于油水层的声波时差值。 73、地层声速随储层孔隙度增大而 2减小。 74、对未固结的含油砂岩层,用声波测井资料计算的孔隙度②偏大。 75、单位时间里发生核衰变的核数叫 2活度。 76、泥岩中自然放射性核素②最多。 77、r射线与物质发生①光电效应,则核外逸出光电子。

地球物理测井_简答题

电测井 怎样利用双侧向测井判断油水层? 【油层一般为泥浆低侵,深双侧向结果主要反映原状地层电阻率的变化,浅双侧向的探测深度较浅,主要反映井壁附近侵入带电阻率的变化,故在油层处,深三侧向的读数高于浅三侧向的读数,曲线出现“正幅度差”。而水层一般为泥浆高侵,曲线出现“负幅度差”。】 在感应测井中,以六线圈系为例简述复合线圈系相对于双线圈系存在的优点。 【六线圈系增加了聚焦线圈和补偿线圈,可分别用来改善仪器的纵向分层能力和径向探测深度,它相对于双线圈系来说纵向分层能力较强,且探测深度也更深。】 1.感应测井是在什么样的生产需求下产生与发展的(与双侧向的对比)? 感应测井适合于井眼介质不导电的情况下(空气钻井、淡水泥浆或油基泥浆),测量地层的电导率。更适合于区分低阻油、水层.感应测井供交流电流测量;普通电阻率测井、侧向测井供直流电流测量。 为了提高纵向分层能力,不漏掉薄层和求准目的层厚度,既能真实判断渗透层及岩性,又能准确地测出冲洗带电阻率等目的,就发展了一些测量冲洗带电阻率的测井仪器,因为它们探侧的范围小,又叫做微电阻率测井。 侧向测井总结 1、测量条件:盐水泥浆、高阻薄层 2、测量物理量:沿井深变化的电阻率 3、测量值:电流聚焦测量深、中、浅三种不同径向电阻率Rt、Ri、Rxo 4、作用:用于划分岩性、地层对比等 1.绘图并说明感应测井的原理? 1. 感应测井是根据电磁感应原理,探测地层电导率的一种测井方法。其基本原理是 ●感应测井的井下仪器中装有线圈系,线圈系由发射线圈T和接收线圈R组成,T、R之间的距离叫线圈距。 ●在发射线圈T中通以交变电流i0(通常为20kHz),该电流将在周围介质中形成一个交变电磁场Ф1,处在交变电磁场中的导电介质便会感应出环形电流i1(涡流)。 ●i1也将形成二次磁场Ф2,并在接收线圈R中产生感应电流i2。接收线圈R中感应电流i2的大小和环形电流i1大小有关,而i1的强度又取决于岩石的导电强度。因此,测量R中的感应电流或电动势,便可以了解岩层的导电性。 2.双侧向电阻率测井电极系的结构及其测量原理?(原理加图) (1) M(1) M11、、MM22(M(M11’’、、MM22’’) ) 为测量电极,为测量电极,AA11、、AA22(A(A11’’、、AA22’’) ) 为屏蔽电极,发出与为屏蔽电极,发出与II00极性相同的屏极性相同的屏蔽电流蔽电流IIss。。屏蔽电极的不同组合可以完成屏蔽电极的不同组合可以完成深、浅深、浅侧向测井侧向测井。。 (2)进行深侧向测井时,进行深侧向测井时,AA11、、AA22合并为上屏蔽电极合并为上屏蔽电极,,AA11’’、、AA22’’合并为下屏蔽电极,得到深侧向视电合并为下屏蔽电极,得到深侧向视电阻率曲线阻率曲线RRlldlld;; (3)进行浅侧向测井时,进行浅侧向测井时,AA11、、AA11’’合并为屏蔽电极,合并为屏蔽电极,极性与极性与AA00相同,AA22、、AA22’’为回路电极,极性与为回路电极,极性与AA00相反,,得到深侧向视电阻率曲线得到深侧向视电阻率曲线RRllslls;; (4)双侧向测井适用于电阻率高和侵入深的地层,双侧向测井适用于电阻率高和侵入深的地层,但仍然受钻井液滤液和围岩的影响,其纵向分辨但仍然受钻井液滤液和围岩的影响,其纵向分辨率为2424英寸。 (5)双侧向测井常常和自然伽马测井或自然电位测双侧向测井常常和自然伽马测井或自然电位测井组合进行测量井组合进行测量。。 1.自然电位产生的原因是什么? 答:自然电位产生的原因是复杂的(1分),对于油井来说,主要有以下两个原因: 1)地层水含盐浓度和钻井液含盐浓度不同(1分),引起粒子的扩散作用和岩石颗粒对粒子的吸

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