测井仪器方法及原理重点
测井方法与原理

测井方法与原理测井是一种在石油勘探和开发中广泛应用的技术手段,其主要目的是通过测量地下岩石的物理性质,以评估地下地层中的油气储层并确定井孔的产能。
本文将介绍几种常用的测井方法及其原理。
一、电测井方法电测井是通过测量井眼周围地层的电阻率来评估石油储层的方法。
它的原理是通过向井眼中注入电流,然后测量所产生的电位差,从而计算出地层的电阻率。
电测井方法有许多具体的技术实现,如侧向电测井、正向电测井和声波电阻率测井等。
这些方法在实际应用中能够提供丰富的地下岩石信息,帮助确定储层的类型和含油气性质。
二、声波测井方法声波测井是通过测量地下岩石对声波的传播速度和衰减程度来评估石油储层的方法。
它的原理是利用井壁的物理特性和波的传播规律,通过发送声波信号并接收回波信号,从而推断出地层中的可用信息。
声波测井方法常用的技术包括声波传输率测井、声波振幅测井和声波时差测井等。
这些方法能够提供有关地下岩石的密度、孔隙度和饱和度等关键参数,对于油气勘探与开发具有重要意义。
三、核子测井方法核子测井是通过测量地下岩石散射或吸收射线的能量来评估石油储层的方法。
它的原理是使用放射性同位素或射线源,通过测量射线经过地层后的射线强度变化,从而反推出地层的性质和组成。
核子测井方法包括伽马射线测井、中子测井和密度测井等。
这些方法可以提供地下岩石的密度、孔隙度、含水饱和度以及岩石组成的定量信息,对于评估储层的含油气性能十分重要。
四、导电测井方法导电测井是通过测量地下岩石对电磁波的响应来评估石油储层的方法。
它的原理是利用电磁波在地下岩石中传播时的电磁感应效应,通过测量反射波的幅度和相位变化,推导出地层的导电性能。
导电测井方法包括感应测井和电阻率测井等。
这些方法可以提供有关地下岩石的电导率、水饱和度、渗透率和孔隙度等信息,对于确定储层的含油气性质具有重要的意义。
总结:测井方法是石油勘探与开发中不可或缺的技术手段,通过测量地下岩石的物理性质,能够评估地层的含油气性能、类型和产能等关键参数。
感应测井仪器的刻度原理及方法

感应测井仪器的刻度原理及方法
x
一、感应测井仪器的刻度原理
感应测井仪器的刻度原理是基于分析由电感耦合器产生的中心电流信号,借助改变电源驱动电压来模拟不同的测井仪器参数(反应阻抗、截止频率等),并分析电感耦合器产生的中心电流信号的幅值、频率以及它们之间的比例关系,以及电感耦合器中心电流信号的相位关系来实现刻度的原理。
而在实际刻度工作中,电感耦合器的中心电流信号作为刻度的基本变量,利用它们变化的特性,通过对应变的方法,把参数变量逐步映射到测井仪器刻度上。
二、感应测井仪器的刻度方法
1、标定法。
根据电感耦合器的特性,在产生特定中心电流信号的工作状态下,通过调节电源电压,使测井仪器模拟出不同参数,进而获得不同的中心电流信号来得到刻度。
2、系统校准法。
利用调节测井仪器的参数来对系统进行校准,主要利用分析电感耦合器中心电流信号的幅值、频率以及它们之间的比例关系,以及电感耦合器中心电流信号的相位关系来获得刻度。
3、修正法。
根据电感耦合器的特性,运用修正法,将测井仪器的参数及中心电流信号进行修正,以达到刻度的目的。
- 1 -。
测井原理及方法范文

测井原理及方法范文测井是油气勘探开采过程中的一项重要技术,通过测井可以获取地下储层的岩性、含油气性、物性等信息,并对油气藏进行评价和预测。
本文将介绍测井的原理及方法。
测井原理主要基于地球物理学原理,利用地下岩石的物理性质与测量地下电、声、弹等信号的相互作用进行解释。
其中,电测井、声测井和弹性波测井是最常用的测井方法。
1.电测井原理及方法:电测井是利用地下岩石导电性的差异对不同岩石进行识别和判别的方法。
主要包括自然电位测井、直流电测井和交流电测井。
自然电位测井是通过测量地下自然电位差来分析地下储层的物性和构造信息。
直流电测井则是通过向地下注入直流电流,并测量电位差来计算电阻率,从而识别不同岩石。
交流电测井是通过向地下注入交流电流,并测量频率和幅度数据来计算电性参数以识别岩性和物性。
2.声测井原理及方法:声测井是利用声波在地下传播时的反射、折射和散射等特性来分析岩石的物性和构造的方法。
常用的声测井包括全波形测井和具有不同频率的测井。
全波形测井是将地下反射、折射和散射的声波信号接收并记录下来,通过分析波形的变化来识别不同岩性。
具有不同频率的测井则是通过发送不同频率的声波信号,并记录不同频率下的声波反射信号,通过频率特性数据来识别岩石的物性。
3.弹性波测井原理及方法:弹性波测井是利用地下岩石的弹性波传播特性来分析岩石的物性和构造的方法。
主要包括剪切弹性波测井和压缩弹性波测井。
剪切弹性波测井通过产生垂直于岩层总夹角的剪切波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。
压缩弹性波测井则是通过产生与岩层夹角平行的压缩波,并记录其传播速度和衰减情况来分析岩石的物理性质。
总结:测井技术是油气勘探开采过程中必不可少的技术手段,通过测井可以获取到地下储层的物性、岩性等信息,并进行合理的评估和预测。
常用的测井方法包括电测井、声测井和弹性波测井。
每种测井方法都有其相应的原理和方法,通过测井数据可以提供宝贵的地质工程参数,对油气勘探开采具有重要的指导意义。
测井仪器原理

测井仪器原理测井仪器是一种用于地质勘探和油田开发的重要工具,它通过测量地下岩石的物理性质来获取地层信息,为油气勘探和开发提供关键数据支持。
测井仪器的原理是基于地下岩石对射入的能量(如电磁波、声波等)的响应,通过分析这些响应信号来推断地层的性质和构造。
本文将从测井仪器的工作原理、常见类型和应用领域等方面进行介绍。
首先,测井仪器的工作原理主要涉及地球物理学中的电磁波、声波和核磁共振等知识。
在测井过程中,测井仪器会向地下发送特定频率和能量的电磁波或声波,当这些能量穿过地层时,不同类型的岩石会对其产生不同的响应。
通过接收和分析这些响应信号,测井仪器可以推断地层的含油气性质、渗透率、孔隙度等重要参数。
此外,核磁共振测井则是利用原子核在外加磁场和射频场作用下的共振现象,来获取地层的物性参数。
其次,测井仪器根据不同的工作原理和应用需求,可以分为电测井、声波测井、核磁共振测井等多种类型。
电测井是利用地下岩石对电磁波的导电性或介电常数差异来进行测量,主要用于识别含水、含油、含气层位和评价地层孔隙度。
声波测井则是通过发送声波信号,测量地层对声波的速度和衰减等参数,用于判断地层的岩性、孔隙度和渗透率等信息。
而核磁共振测井则是利用地下岩石中的氢核或其他核对外加磁场和射频场的共振响应,来获取地层孔隙度、流体类型和饱和度等参数。
最后,测井仪器在石油勘探开发中有着广泛的应用。
它可以帮助地质学家和工程师了解地下地层的构造、性质和流体分布情况,为油气勘探、油藏评价和油田开发提供重要的技术支持。
通过测井仪器获取的地层数据,可以帮助油田工程师进行钻井设计、油藏开发和生产管理,最大限度地提高油气田的勘探开发效率和经济效益。
总之,测井仪器作为一种重要的地质勘探工具,其原理和应用涉及地球物理学、地质学和工程技术等多个领域。
通过对地下岩石物理性质的测量和分析,测井仪器可以为油气勘探和开发提供准确、可靠的地层信息,对于提高油气田的勘探开发效率和资源利用率具有重要意义。
测井仪器方法及原理第二章5

m, n
S ij
K r 4 i, j1
I
m, n
W ij
i, j 1
(2-65)
上式中的
S ij
、W
ij
见p127页(2-63)和
(2-64)。
点状法计算的刻度系数K D 与积分法计算的 刻度系数 K 是有差别的。当刻度环直径很大
I
时,线圈可以当作点状,积分刻度系数和点状
I
e C
e C
e j
CZ Z
(2-52)
式中 Z为刻度环的阻抗。
Z R j(L 1) R jX Z e j C
式中 R、 L、 C分别为刻度环的电阻、电感、
电容。
由刻度环中的感应电流所建立的电磁场,在接
收线圈中所产生的感应电动势为:
e
2
rej
m,n
Kg
R
Z
ij ij i,j1
m , n
刻度系数KC需要根据定义计算。根据(254)式,刻度系数KC为:
m,n
K g ij ij
K C
2rg 2r
i,j1 m,n
K ij
i,j1
(2-60)
当刻度环的直径比各个线圈长度大很多时,
可以将线圈视作点状,同地层单元环模型中的
线圈系系数、几何因子的计算公式一样,那么
刻度系数记为KD:
K D
r 4
一、刻度原理
把刻度环套在线圈系的记录点上,进行刻
度。刻度环相当于地层单元环,发射线圈中通
以电流
i T
,刻度环中的感生电动势为:
j r2i m Sn
e T
Ti Ti
(2-51)
C
测井仪器系统的基本构成原理

测井仪器系统的基本构成原理测井仪器系统是用于地质勘探和石油工程中的一种重要设备,其主要由传感器系统、数据采集系统、电源和通讯系统、仪器外壳和机械结构以及软件处理系统等构成。
1. 传感器系统传感器系统是测井仪器系统的核心部分,主要作用是采集井下地质信息。
该系统包括多种传感器,如温度、压力、电阻率、声波速度、核磁共振等,根据实际需求选择合适的传感器。
在测井过程中,传感器将采集到的数据转化为电信号或数字信号,传输给数据采集系统。
2. 数据采集系统数据采集系统接收传感器传来的信号,通过多路复用器和放大器对信号进行预处理。
随后,系统将信号转换为数字信号,通过数据总线传送给主控计算机。
数据采集系统的精度和稳定性对测井结果具有重要影响,因此,系统一般采用高精度的数据采集卡和高效的算法进行数据处理。
3. 电源和通讯系统电源和通讯系统为测井仪器系统提供稳定、持续的电源,并确保数据传输的可靠性和稳定性。
一般来说,测井仪器系统采用电池组或车载电源,提供稳定、可靠的电源保障。
通讯系统则采用串口通讯、以太网通讯等多种通讯方式,实现数据的实时传输和处理。
4. 仪器外壳和机械结构仪器外壳和机械结构作为测井仪器系统的载体,对系统的稳定性和耐用性具有重要影响。
一般来说,外壳采用坚固、耐腐蚀、防水的材料,保证仪器在恶劣环境下能够正常工作。
机械结构则采用优化设计,确保仪器在高温、高压等恶劣条件下的稳定性和耐用性。
5. 软件处理系统软件处理系统是测井仪器系统的控制中心,负责数据处理、显示和存储。
该系统主要包括主控计算机、数据存储和处理软件等。
主控计算机通过接收数据采集系统的数据,对数据进行实时处理、分析和存储。
数据存储和处理软件则根据实际需求进行开发,实现数据的可视化、处理和导出等功能。
此外,软件处理系统还需具备强大的抗干扰能力和稳定性,以确保在恶劣的测井环境下能够可靠运行。
总之,测井仪器系统的基本构成原理是传感器系统采集数据,数据采集系统处理数据,电源和通讯系统提供稳定的电源和数据传输,仪器外壳和机械结构保证系统的稳定性和耐用性,而软件处理系统则实现数据的处理、显示和存储等功能。
测井方法、原理、应用分类总结

一、测井方法的主要分类
1)电法测井,又分自然电位测井、普通电阻率测井、侧向(聚焦电阻率)测井、感应测井、介电测井、电磁波测井、地层微电阻率扫描测井、阵列感应测井、方位侧向测井、地层倾角测井、过套管电阻率测井等(频率:从直流0~1.1GHZ)。
2)声波测井,又分声速测井、声幅测井、长源距声波全波列测井、水泥胶结评价测井、偶极(多极子)声波测井、反射式声波井壁成像测井、井下声波电视、噪声测井等(频率由高向低发展,20KHZ~1.5KHZ)。
3)核测井,种类繁多,主要分三大类:伽马测井、中子测井和核磁共振测井,伽马测井具体如下:自然伽马测井、自然伽马能谱测井、密度测井、岩性密度测井、同位素示踪测井等。
中子测井具体如下:超热中子测井、热中子测井、中子寿命测井、中子伽马
测井、C/O比测井、PND-S测井、中子活化测井等。
发展趋势:中子源-记录伽马谱类(非弹性散射、俘获伽马、活化伽马等不
同时间测量)。
4)生产测井,主要分为三大类:生产动态测井、工程测井、产层评价测井。
生产动态测井方法主要有:流量计、流体密度计、持水率计、温度计、压力计、井下终身监测器等。
工程测井方法主要有:声幅、变密度测井仪、水泥胶结评价测井仪、磁定位测井仪、多臂微井径仪、井下超声电视、温度计、放射性示踪等。
产层评价方法测井:硼中子寿命、C/O比测井、脉冲中子能谱(PNDS)、过套管电阻率、地层测试器、其它常规测井方法组合等。
5)随钻测井,大部分实现原理与常规电缆测井相同,实现方式上有许多特殊性。
测井方法主要特征总结归类表。
测井仪器方法及原理重点

精品课程作业:第一章双测向测井习题一1.为什么要测量地层的电阻率?2.测量地层电阻率的基本公式是什么?3.普通电阻率测井测量地层电阻率要受到那些因素的影响?4.聚焦式电阻率测井是如何实现对主电流聚焦?如何判断主电流处于聚焦状态?5.画出双测向电极系,说明各电极的名称及作用。
6.为什么双测向的回流电极B和参考电极N要放在无限远处?“无限远处” 的含义是什么?7.为什么说监控回路是一个负反馈系统?系统的增益是否越高越好?8.为什么说浅屏流源是一个受控的电压源?9.试导出浅屏流源带通滤波器A3的传递函数。
10.已知该带通滤波器的中心频率为128Hz,求带通宽度、11.为什么说深测向的屏流源是一个受控的电流源。
12.监控回路由几级电路组成?各起何作用?13.试画出电流检测电路的原理框图,说明各单元的功用?14.双测向测井仪为什么要选用两种工作频率?15.测量地层冲洗带电阻率的意义是什么?16.和长电极距的电阻率测井方法相比,微电阻率测井方法有什么异同?17.为了模拟冲洗带电阻率R xo为1000Q - m和31.7Q • m,计算出微球形聚焦测井仪的相应刻度电阻值R(K=0.041m)。
18.为了测量地层真电阻率,应当选用何种电极系?19.恒流工作方式有什么优点?20.求商工作方式有什么有缺点?21.给定地层电阻率变化范围为0.5〜5000Q - m,电极系常数为0.8m,测量误差8为5%,屏主流比n为103,试计算仪器参数:G、G、G j、W0、W lmax、r、E(用求商式)。
V第二章感应测井习题二1.在麦克斯韦方程组中,忽略了介质极化的影响,试分析这种做法的合理性。
2.已知感应测井的视电导率韦500 (Ms/m),按感应测井公式计算地层的真电导率,要求相对误差小于1%。
3.单元环的物理意义是什么?4.相敏检波器可以从感应测井信号中检出有用信号,那么,为什么在设计线圈系时好要把信噪比作为一个重要的设计指标?5.画出1503双感应测井仪深感应部分的电路原理框图,说明各部分电路功能。
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精品课程作业:第一章双测向测井习题一1.为什么要测量地层的电阻率?2.测量地层电阻率的基本公式是什么?3.普通电阻率测井测量地层电阻率要受到那些因素的影响?4.聚焦式电阻率测井是如何实现对主电流聚焦?如何判断主电流处于聚焦状态?5.画出双测向电极系,说明各电极的名称及作用。
6.为什么双测向的回流电极B和参考电极N要放在无限远处?“无限远处”的含义是什么?7.为什么说监控回路是一个负反馈系统?系统的增益是否越高越好?8.为什么说浅屛流源是一个受控的电压源?9.试导出浅屛流源带通滤波器A3的传递函数。
10.已知该带通滤波器的中心频率为128Hz,求带通宽度、11.为什么说深测向的屛流源是一个受控的电流源。
12.监控回路由几级电路组成?各起何作用?13.试画出电流检测电路的原理框图,说明各单元的功用?14.双测向测井仪为什么要选用两种工作频率?15.测量地层冲洗带电阻率的意义是什么?16.和长电极距的电阻率测井方法相比,微电阻率测井方法有什么异同?17.为了模拟冲洗带电阻率R xo为1000Ω·m和31.7Ω·m,计算出微球形聚焦测井仪的相应刻度电阻值R(K=0.041m)。
18.为了测量地层真电阻率,应当选用何种电极系?19.恒流工作方式有什么优点?20.求商工作方式有什么有缺点?21.给定地层电阻率变化范围为0.5~5000Ω·m,电极系常数为0.8m,测量误差δ为5%,屛主流比n为103,试计算仪器参数:G、G v、G I、W0max、W lmax、r、E(用求商式)。
第二章感应测井习题二1.在麦克斯韦方程组中,忽略了介质极化的影响,试分析这种做法的合理性。
2.已知感应测井的视电导率韦500(Ms/m),按感应测井公式计算地层的真电导率,要求相对误差小于1%。
3.单元环的物理意义是什么?4.相敏检波器可以从感应测井信号中检出有用信号,那么,为什么在设计线圈系时好要把信噪比作为一个重要的设计指标?5.画出1503双感应测井仪深感应部分的电路原理框图,说明各部分电路功能。
6.证明:在发射线圈两端并接谐振电容可以提高发射电流强度。
7.补偿刻度法的应用范围σ<X L,其中σ为电导率刻度值,X L为刻度环感抗,用阻抗圆图的方法证明之。
8.在线圈系对称的条件下,试导出五因子褶积滤波因子的计算公式。
9.简述感应测井仪得到刻度步骤。
第三章电磁波传播测井习题三1.电磁波测井主要是反映地层何种物理量的变化?为什么它一定要工作在微波频段?2.用TPO法得到的地层含水饱和度不受地层水矿化度的影响,试说明其原因。
3.阐述衰减测量的原理。
这里测得的衰减量是否全部由地层的导电性引起的?4.说明锁相环对稳定振荡信号频率的作用和原理。
5.在EPT测井仪的设计中,为什么要引入降频电路?把微波信号降至低频信号后再进行位移测量的理论依据是什么?6.EPT测井仪采用仪器内部产生的刻度信号进行刻度,试分析这种刻度方法的优点和缺点。
第四章裸眼井声波测井习题四1.何为弹性体?再什么条件下可把岩石看成弹性体?2.写出体波何表面波的数学表达式。
再裸眼井中存在哪些体波何表面波,并说明它们的各自传播特性。
3.设地层的最低纵波速度为1800m/s,泥浆声速为1450m/s,井的直径试9英寸,换能器直径为51mm,计算声速测井仪的最小源距。
4.声波测井仪的工作方式可以试单发单收、单发双收和双发双收,试从声速测井角度出发分析它们的测量原理,并选出最佳的工作方式。
5.阐述声系中的油囊、隔声体和扶正棒的作用,仪器再井内不居中对声波测井灰带来什么影响?6.设声速测井仪能分辨最小地层厚度为2英尺,对时差的采样速率为5次/秒,试问声速测井的最高测速试多少?7.在声速测井过程中,测井电缆中传递着哪些信息,分别说明它们的作用。
8.把接受放大器电路用原理框图表示出来,并说明它们的作用。
9.在声波测井中,时间鉴别门的作用是什么?在声波测井模块SLM中一共设计了几种时间鉴别门,各有什么特点和用途?10.阐述SLM各子系统的主要功能。
第五章固井声波测井习题五1.为什么套管波幅度能反映水泥胶结质量?说明它的物理依据。
2.与声波测井仪相比,指出声幅测井仪在电路设计上有哪些不同的要求?3.变密度测井为什么能反映第二胶结面的胶结状况?试分析自由套管、第二胶结面未胶结好和第一、第二胶结面都良好等三种情况的变密度测井记录图像的特征。
4.二次保持在幅度调宽记录中起什么作用?5.分析脉冲调宽器的工作原理,并说明该电路的调整过程。
6.CET测井仪换能器的中心频率通常选取套管壁的厚度谐振频率,试给出该频率的计算公式。
设套管壁厚度为5mm,计算其厚度谐振频率,套管声速取5500m/s。
7.在CET测井中,W3的开窗时间在W2的开窗时间之前,为什么称W3的时窗为地层波识别窗?8.简述Z-80微处理器在CET测井仪中的作用和功能。
9.超声电视测井和CET测井都属于超声反射法测井,试指出这两种测井方法的异同点。
第六章放射性测量中的统计学和误差估计习题六1.设测量样品中的真平均计数率是5计数/s,使用泊松分布公式确定得到计数率≤2计数/s的概率。
2.若某时间内的真计数值是100个计数,求得计数为104个的概率,并求出计数值落在96~104范围内的概率。
3.本底计数率是500±20计数/min,样品计数率是750±25计数/min,求净计数率及误差。
4.测样品8min得平均计数率25计数/min,测本底4min得平均计数率18计数/min,求样品净计数率及误差。
5.在刻度井测井中,测得刻度井计数率约为104计数/min,本底井计数率约2500计数/min,若要求测量误差≤5%,刻度井和本底井得测井时间各取多少?6.在同一条件下对模型井测井得两次计数分别是4012和4167,问按显著度α为0.05得水平,计数得差异是否正常?7.在模型井中测得的一组数据是1010,1018,1002,950,1060,试检验这组数据是否正常?8.试判断下列一组定点测井值中,有无需要舍弃得数据:1.52,1.46,1.61,1.51,1.55,1.49,1.68,1.46,1.50,1.83。
9.对井径测量了7次,数据如下:169.2,168.3,171.1,170.2,169.1,170.6,172.2mm。
求测量值得标准误差,并把结果分别用绝对误差和相对误差表示出来。
10.对某量测量5次,得到:5.782,5.791,5.771,5.797,5.780。
试作出在置信概率分别为0.683和0.90时对真值得估计。
第七章自然γ能谱测井习题七1.已知钾盐(KCL)得密度为1.98g/cm3,钾元素中40K约占0.0118%,试计算1cm3钾盐中含有多少个40K原子核,放射性活度,β辐射强度以及γ辐射强度(40K半衰期为T1/2=1.26×109α)。
2.已知某矿石中K得含量为1.5%,238U和232Th的含量分别试1.5mg/l 和10mg/l,试分别求该矿石中1.46Mev、1.76Mev、2.62Mev,γ射线得辐射强度(假定U,Th均达到平衡)。
3.已知某块碳酸盐岩中,238U和232Th的放射性活度分别试0.737pci和0.186pci,求T h/U重量比。
(238U的T1/2=4.468×109α,232Th的T1/2=1.41×109α)。
4.已知Pb的K、L、M、N层电子的结合能分别试87.6,15.8,3.85,,0.89kev。
试求当入射γ射线的能力为0.238 Kev时,从各层打出的光电子的能量。
5.一个0.3 Mev的γ光子与一个原来静止的电子发生对碰,试用能量守恒和动量守恒定律,求出这个反冲电子的速度。
6. 在康-吴效应中,如果入射光子的波长为0.2OA ,当散射光与入射光前进方向的夹角为300和900时,试计算散射光相对入射光波长的改变△λ,散射光子的能量及反冲电子的能量。
7. 实验测得康-吴效应中反冲电子的最大能量为0.45Mev ,求原入射光子的能量。
8. 能量为2.62Mev 的γ光子被自由电子散射,其散射角为900,试求散射光子和反冲电子的能量。
9. 能量为1Mev 的γ光子发生康-吴散射,其波长增加了25%,求反冲电子的能量。
10. 能量为1Mev 的γ光子发生康-吴散射,其散射角为450,试求散射后γ光子的能量、康普顿电子的能量和它的反冲角。
第八章 伽马能谱岩性密度测井习题八1. 已知铝的密度为2.7g/cm 3,试求它的电子密度、电子密度指数和视密度。
2. 孔隙度为5%和20%的石灰岩、砂岩和白云岩的“石灰岩孔隙度”分别是多少?试比较岩性影响的大小与孔隙度的关系。
注明:令“石灰岩孔隙度”为φ‘ fa f maa maa a ρρφρρρρφ----=灰灰])([' 3. 已知纯灰岩水层ρb =2.5g/cm 3,淡水泥浆,试计算孔隙度。
4. 由γ能谱岩性密度测井测得P e =5,ρb =2.4g/cm 3,试判断地层的岩性和孔隙流体的种类。
5. 已知白云岩(CaCO 3·MgCO 3)的电子密度指数为P e =2.863,试求它的光电子吸收截面指数P e 和体积光电吸收截面指数U.6. 由表3-1前7种岩石和淡水的密度和电子密度数据,求出7种淡水饱和岩石地层孔隙度为φ=5%与20%时的ρe 和ρb 的值;并作出ρe 和ρb 的关系曲线图。
7. 由表3-1的数据,并假定储层含油饱和度S O =70%,求油、水饱和的砂岩地层的孔隙度(该地层由测井得ρb =2.25g/cm 3)。
8. 计算孔隙度为φ=20%得淡水饱和石灰岩的ρe 、P e 和U 的值。
9. 试述伽马能谱岩性密度测井区分岩性的方法;为什么能区分?10. 设地层孔隙度分别试0%、2%、5%、10%、15%、20%、25%、30%,含水饱和度S w =80%,计算砂岩、石灰岩、硬石膏、钾盐和石膏为骨架的油水饱和地层的ρe 、ρb 、P e 和U 的值。
并分析这些数值与岩性和孔隙度的关系。
第九章 快中子非弹性散射γ能谱碳氧比测井习题九1. 中子具有哪些性质?按其功能分类可分为哪几类?2. 写出在核测井中应用的加速器中子源的核反应式。
该加速器中子源有什么特点?3. 用14.1Mev 能量的中子轰击地层中元素的原子核时,快中子与原子核发生作用都能产生哪些核反应?所形成的γ射线的时间分布怎样?4.C/O能谱测井系统用怎样的测量方法探测核区分非弹性散射γ射线谱、俘获谱核到达时间谱的?5.MIS C/O能谱测井系统由哪几部分构成?其主要的特点是什么?6.在核测井中对NaI(Tl)闪烁体的主要性能指标要求是什么?各项的意义是什么?7.分析MIS C/O能谱测井仪中谱放大器(AMP)的工作原理?电路中设有有源基线恢复器有何必要性?8.4096道脉冲幅度分析器(PHA)是如何实现模/数转换和计时控制的?9.MIS C/O能谱测井仪的输入/输出(I/O)板的主要功能是什么?分析其电路工作原理?10.MIS C/O能谱测井仪的井下中央处理单元的主要作用是什么?由哪几部分构成?简述其工作过程。