《测井仪器原理》(一)-第1章-复习过程
U I0
a KR0
R0=R+Rm+Rmc+Ri+Rt十Ru
1 0
1.1.3 侧向测井仪器工作方式
• 恒流式
保持主电流恒定,测量主电极(通常用监督电极M1或M2代替)至远 处电极N之间的电位差。地层的电阻率越高测量电压信号越大,相对
测量误差越小,适于对高阻地层的测量。电路简单,测量动态范围
小。
• 恒压式
比自由式仪器有更宽的测量动态范围。
1
1.1.4 小结
• 电流聚焦测井是电阻率测井方法中非常重要的一个系列,近似的 视电阻率公式和普通电阻率测井相同。
• 电流聚焦测井的主要特点,是主电流被聚焦后平行流入地层。为 保证屏流和主电流极性完全相同,一般采用以下方法。一是用同 一电流源供给屏流和主电流,屏流大于主电流。在测井过程中屏 流是浮动的。所以,屏流要由平衡放大电路输出的信号加以调制 后通过功率放大后加到屏蔽电极上。二是用跟踪主电流来产生屏 流,或用跟踪屏流来产生主电流,这种方式用在双侧向仪器中。
保持主电极电位恒定,测量主电流。地层的电阻率越低测量电流信
号越大,相对测量误差越小,适于对低阻地层的测量。电路简单,
测量动态范围小。
• 自由式
电流和电压按一定规律浮动,同时测量电流、电压两个量,因此可
以得到较宽的测量动态范围。测量、控制电路较复杂。
• 恒功率式或可控功率式
测量过程中使最高和最低电阻率的两个极点保持功率(IU乘积)不 变,让测量电压和电流保持在仪器可测量的范围之内(不被限幅)。
– 功率放大器:将屏蔽电流进行交流功率放大;
七侧向测井仪结构
主电极A0,屏蔽电极A1、A2,两对监督电极M1N1和M2N2;Um1=Un1或Um2= Un2,使主电流沿水平方向流入地层。
四个参数来表示电极系结构和特性:电极系长度L0,电极距L,分布
比S,聚焦系数q。
7
a
K
UM I0
K4A0M 1A0N1(A0M 1A0N1)
或
tI 0 U 2 ( U D U 2 ) U 4 I 0
三侧向测井仪结构框图
5
6
• 侧向测井仪电路的两个主要子系统
– 供电、平衡子系统(实现电流聚焦测量的关键部分)
– 测量子系统(电阻率测量的通用部分)
• 仪器的几个主要功能单元:
–
测量电压/电流(a
K
U I
或
放大,检波、滤波输出;
(A0A 1)2A0M 1A0N1
七侧向测井仪原理框图
8
双侧向测井仪结构
斯仑贝谢公司1972年研制成功。(双? 可同时获得深、浅两条电阻率曲线的
侧向测井仪)
双侧向电极系由9个电极组成,第二屏蔽电极A1’、A2’有着双重的作用。
双侧向中采用了由跟踪屏流来产生主电流,或由跟踪主电流来产生屏流。
9
a
K
侧向测井仪器是一个大家族,按构成电 极系的电极数目来分,有三侧向,七侧 向、八侧向和九侧向(即双侧向),按 探测深度来又有深、浅之分。
• 双侧向的仪器性能。探测深度、分层能力、测量动态范围都优于三、 七侧向,微球形聚焦的探测特性也比微侧向和邻近侧向好。
• 目前,理想的侧向测井组合是双侧向加微球形聚焦,这种组合可以较 准确地确定地层电阻率、冲洗带电阻率和侵入带直径,这些是计算地层 含油饱和度、判断地层含油性的重要参数。
L-三侧向电极系长度;
L0-电极视长度; -电极系直径。
4
• 由变电化阻和率测公量式,电 a流 聚K 焦UI 0 测中井电仪压的U或工主作电方流式I可0,分的为恒恒定流、式、
恒压式、自由式和恒功率式(参见1.1.3)。
• 对于三侧向,为使A0、A1、A2三电极电位相等,需要
供给A0、A1、A2同极性的电流。
《测井仪器原理》(一)-第1章-
2
1.1.1 地层电阻率的测量原理
• 根据点电极的电位计算公式,则测量电极的电位是
K UMN
I
K4AMAN
MN
• 盐水泥浆和膏盐剖面中由于受泥浆分流的严重影响,普通电阻率测井
无法定量测量。人们开发了电流聚焦测井。
采用电屏蔽方法,使主电流聚焦后水平流 入地层,减小了井眼和围岩影响。电流聚 焦测井的主电流线沿井轴径向成饼状流入 地层,也称侧向测井。
1.2.1 仪器工作原理 1.2.2 主要电路分析 1.2.3 仪器刻度和校验 1.2.4 小结
1 3
1.2.1 仪器工作原理
• Atlas公司1229双侧向测井仪的特点是:
频分供电式,深、浅侧向供电频率分别为32和128Hz
系统激励为屏流主动式
可与自然伽马、声波、微侧向组合测井 采用了数字编码传输
3
1.1.2 侧向测井仪器测量原理
• 侧向测井与普通电阻率测井的主要区别是测量电流(主电流)是被聚
焦以流入地层。电极系的主电极A0位于电极系中心,两端有屏蔽电极A1、 A2,呈对称排列。
• 三侧向测井仪结构如下
a
K
U I0
K 2L0 lg 2 L
式中
L0
Lm
2b 3
-主电极实际长;
b-A0与A1或A2之间绝缘环厚度;
• 1229双侧向测井仪主要由:
平衡放大混合电路(A框部分) 深侧向屏流源(B框部分) 浅侧向屏流源(C框部分) 深、浅侧向电压检测电路(D框部分) 深、浅侧向电流检测电路(E框部分) 控制信号发生器(F框部分) 直流稳压电源 等七个部分组成。
a
K
U I
)放大、检波器:交流信号
– 振荡器:交流激励信号、参考信号源;
– 平衡放大器:高灵敏度交流放大器,为负反馈调节回路的输 入级;
– 检波滤波器:交流-直流变换器,与系统的不平衡度成正比;
– 调制放大器:将不平衡度直流信号变换成一定相位的交流信 号,是一个模拟乘法器(三端部件:直流×交流→交流);
•
三侧向测井仪的工作方式有恒流式(a
(a
K
U I
)两种。
K
U)和恒压式
I
• 以恒流式为例:测量中保持I0不变,电阻率的变化反映
在主电极电位的变化上。为此,电路中设置了平衡放大
器对主电流的变化进行检测,通过负反馈形式对主电流
进行控制,达到恒流的目的。恒流的平衡调节过程是
tI 0 U 2 ( U D U 2 ) U 4 I 0
• 在侧向测井仪器中,增加屏蔽电极的长度可以加大聚焦能力,进 而增加仪器探测深度。相反,在屏蔽电极两端设置回流传极可使 主电极和屏流流入地层的深度变浅,降低探测深度。双侧向测井 正是利用这一原理实现的。
• 侧向测井仪器有四种不同的工作方式,复杂的工作方式能获得更
好的测量结果。
1 2
1.2 1229双侧向测井仪
《测井仪器原理》(一)-第1章-
b-A0与A1或A2之间绝缘环厚度;
L-三侧向电极系长度;
L0-电极视长度; -电极系直径。
• 由变电化阻和率测公量式,电a流 聚K 焦UI0 中测电井压仪U的或工主作电方流式I可0,分的为恒恒定流、式、
恒压式、自由式和恒功率式(参见1.1.3)。
• 对于三侧向,为使A0、A1、A2三电极电位相等,需要
• 恒功率式或可控功率式
测量过程中使最高和最低电阻率的两个极点保持功率(IU乘积)不 变,让测量电压和电流保持在仪器可测量的范围之内(不被限幅)。
比自由式仪器有更宽的测量动态范围。
1.1.4 小结
• 电流聚焦测井是电阻率测井方法中非常重要的一个系列,近似的 视电阻率公式和普通电阻率测井相同。
• 电流聚焦测井的主要特点,是主电流被聚焦后平行流入地层。为 保证屏流和主电流极性完全相同,一般采用以下方法。一是用同 一电流源供给屏流和主电流,屏流大于主电流。在测井过程中屏 流是浮动的。所以,屏流要由平衡放大电路输出的信号加以调制 后通过功率放大后加到屏蔽电极上。二是用跟踪主电流来产生屏 流,或用跟踪屏流来产生主电流,这种方式用在双侧向仪器中。
1.2.4 小结
• 1229双侧向仪为实现深、浅同时并测,深、浅侧向使用用不同频率
的电流供电,称为频分式双侧向。fS = 4fD,能使深、浅侧向两个
系统相对独立地控制和测量。
• 侧向测井需要供给主电极和屏蔽电极同极性的电流。1229双侧向仪
采用屏流主动方式,这种方式比主电流主动式容易调节系统平衡。
t I 0 U 2 (U D U 2 ) U 4 I 0
或 t I 0 U 2 (U D U 2 ) U 4 I 0
三侧向测井仪结构框图
生产测井原理-第一章
第一章生产测井及信息处置惩罚底子本章主要论述与生产测井相关的油气开发底子,包罗油田开发方案设计、渗流、多相管流、采收率提高及油气水物性盘算等内容。
第一节油田开发一个含油气结构经过地质、地动、钻井、测井等一系列勘探发明产业油流后,接着就要进行详探并逐步投入开发。
油田开发指依据详探结果和须要的生产性开发试验,在综合研究的底子上对具有产业代价的油田,从实际和生产纪律出发,制订出公道的开发方案,对油田进行建立和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果恒久生产,直至开发结束。
油田的正规开发主要包罗三个阶段:(1)开发前的准备阶段:包罗详探、开发试验等;(2)开发设计和投产:其中包罗油层研究和评价、开发井摆设、射孔方案制订、注采方案制订和实施;(3)方案调解和完善详探是运用种种可能的手段和要领,对含油结构大概一个预定的开发区取得须要的资料,进行综合研究,力求搞清主要地质情况和生产纪律,并盘算出开发储量为体例开发方案作准备。
油田开发方案的制订和实施是油田开发的中心环节,必须切实、完整地对种种可行的方案进行详细制订、评价和全面比拟,然后确定出切合油田实际,技能上先进,经济上优越的方案。
但是在油田实际开发前不可能把油田地质情况认识的很清楚,这就不可制止地在油田投产后,会在某些问题上出现一些原来预计的不敷之处,其生产动态与方案设计不切合。
因而在油田开发历程中必须不停地进行调解。
所以整个油田开发的历程也就是一个不停重新认识和不停调解的历程。
一、油田开发前的准备阶段1.详探阶段的主要任务是:(1)以含油层系为底子的地质研究:要求弄清全部含油地层的地层层序和其打仗干系,各含油层系中油、气、水层的漫衍及其性质。
尤其是油层层段中的隔层和盖层的性质必须搞清。
同时还应注意出现的特殊地层,如气夹层、水夹层、高压层、底水等。
(2)储油层的结构特征研究:要求弄清油层结构形态,储油层的结构圈闭条件,含油面积及与外界连通情况(包罗油气水漫衍干系),同时还要研究岩石物性、流体性质以及油层的断裂情况、断层密封情况等。
《测井仪器原理》第一章 电流聚焦测井仪器
0 2f 0
1 ,K R8 R10C1C2
R8 R10C1C2 R10C1 ,Q R8C1 R10C2 R8 R10C1C2
20
C ' MR
2 R2 R1 2( R2 R3 )
15V
FD
FD
15V
15V
FD
FD
15V
8 7 6 5 4 3
2 1
8 7 6 5 4 3
1.1.2 侧向测井仪器测量原理
• 侧向测井与普通电阻率测井的主要区别是测量电流(主电流)是被聚 焦以流入地层。电极系的主电极A0位于电极系中心,两端有屏蔽电极A1、 A2,呈对称排列。 • 三侧向测井仪结构如下
U a K I0
2
2L0 K 2L lg
式中 L0 Lm 3 b -主电极实际长; b-A0与A1或A2之间绝缘环厚度; L-三侧向电极系长度; L0-电极视长度; -电极系直径。
包含三套相敏检波+滤波电路,一个仪表放大及一个前置放大电路。
深、浅侧向电压检测电路
浅侧向前置放大
100 K
深、浅侧向电流检测电路
15V
FD
FD
15V
8 7 6 5 4 3 2 1
IC1
R11
1k
C3
C2 1.0μF C1 T b 4 f c R10 100K A5 R7
75K
R2 R13
4.99 K
R0
0.025
C6
0.22μF
255
2.1k
至主电极A0
电 流 采 样
R3
4.99 K
C4
T5
f
A5
测井工作原理
测井工作原理嘿!说起测井工作原理呀,这可真是个有趣又重要的话题呢!首先呀,咱们得明白啥是测井。
测井呢,简单来说就是一种获取地下地质信息的技术手段。
它就像是给地球做“体检”,通过各种仪器和方法,来了解地下岩层的性质、孔隙度、渗透率等等。
那测井到底是咋工作的呢?哎呀呀,这就得从它使用的工具说起啦。
常见的测井工具那可不少,像电阻率测井仪、声波测井仪、自然伽马测井仪等等。
就拿电阻率测井来说吧!它的原理是根据不同岩石和流体的电阻率差异来判断地下情况。
哇,你想想,岩石和流体的电阻率可不一样呢,通过测量这些电阻率的变化,就能知道哪里是油层,哪里是水层啦!再说说声波测井。
嘿,声波在不同介质中传播的速度是不一样的哟!通过向地下发射声波,然后接收反射回来的声波,就能根据声波的传播时间和速度来分析岩层的孔隙度和岩石的物理性质。
哎呀呀,这是不是很神奇?自然伽马测井也有它的独特之处呢!因为不同的岩石含有不同量的放射性元素,所以自然伽马的辐射强度也会不同。
通过测量这个强度,就能判断岩石的类型和地层的沉积环境啦。
测井工作可不是一次就完事儿的哟!往往需要多次测量,综合各种数据来进行分析。
而且,在测量过程中,还得保证仪器的准确性和稳定性。
哎呀呀,这可不容易呢!测井数据的处理和解释也是相当关键的一环。
这些数据就像是一堆乱码,需要专业的人员运用各种算法和模型,把它们转化为有用的地质信息。
哇,这可真是个技术活儿!比如说,要判断油藏的位置和规模,就得仔细分析电阻率、孔隙度等多个参数。
如果判断错误,那可就会造成巨大的经济损失呢!测井工作不仅在石油勘探中发挥着重要作用,在地质研究、矿产勘查等领域也有着广泛的应用。
哎呀呀,它真的是地质领域的一把“利器”!总之呀,测井工作原理虽然复杂,但却是我们了解地下世界的重要途径。
它为资源的开发和利用提供了宝贵的依据,真是太了不起啦!。
倾角测井仪器原理
• 在垂直
井眼中, 高井斜角 系统的井 斜方位角 部分和相 对方位部 分将向相 反方向转 动(见图 1—10)。
• 2.5 井斜角
• 在各种HDM仪器中,测量井斜的部分是相同的。
都是用安装在相对方位系统总成上一个重摆进行测量 的。重摆带动环形电位器上的电刷,其方式和仪器方 位部分及相对方位部分的方式相同。可是,为避免电 刷进入死点,电位器偏冒一小的数值,使得重摆的运 动,在低井斜角系统(图1—11>和高井斜角系统中, 分别被限制在-4°-35. 5°和-8°-72°范围之内。
斜角系统(HDM—H)都更换为高井斜角系统HDK— JB。这个高并斜角系统在井斜角低时也比老的 HDM系统更为精确。
• 在低井斜角系统中环形电位器上的电刷,电位器两终端的 间隙与基准线对齐(基准线即一号极板所在的母线)。因此 ,当仪器绕仪器轴转动时,罗盘支架转动,随之,电位器 上的读数改变。测量的是基准线(电位器上的开口)和磁北( 指南针)之间的夹角(即仪器方位角)。
器方位的那一部分仪器。根据它的测量结果可以得 出井眼方向和1号极板相对于磁北的位置。
• HDM有两种类型,一种叫低井斜角系统,适用
于井斜36°以内的井,另一种是高井斜角系统井 斜角可达72°。三个探测器(井斜,相对方位和方 位角)的机械安装互不相间。
• 在HDT—E中,低井斜角系统(HDM—G)和高并
• 需要的三类信息:
1、不在同一直线上至少三点的深度与径向 位置;
2、测量仪器某点的方位; 3、仪器的倾向与倾角、
地层倾角测井仪获取井壁四个点上的微电阻率测量值,两个相 邻测点之间相距90°。在这些曲线上,同—异常间的垂直距离 用来定义这个平面。必须定义下面这些角:
中国石油大学 鞠晓东《测井仪器原理》(一),第1章,电流聚焦测井仪器
保持主电极电位恒定,测量主电流。地层的电阻率 越低测量电流信号越大,相对测量误差越小,适于
对低阻地层的测量。电路简单,测量动态范围小。
1.1.3 侧向测井仪器工作方式
自由式 电流和电压按一定规律浮动,同时测量电流、电压两
个量,因此可以得到较宽的测量动态范围。测量、控
制电路较复杂。
恒功率式或可控功率式 测量过程中使最高和最低电阻率的两个极点保持功率 (IU乘积)不变,让测量电压和电流保持在仪器可测
给A0、A1、A2同极性的电流。
三侧向测井仪的工作方式有恒流式(
( a
K
U I
)两种。
a
K
U)和恒压式
I
以恒流式为例:测量中保持I0不变,电阻率的变化反映
在主电极电位的变化上。为此,电路中设置了平衡放大
器对主电流的变化进行检测,通过负反馈形式对主电流
进行控制,达到恒流的目的。恒流的平衡调节过程是
2U i
c os
1.2.3 仪器刻度和校验
深屏流输出
内刻度
D 10( m)(KD 0.84m) S 13.3( m)(KS 1.12m)
电零点
D 1000( m)(KD 0.84m) S 1333( m)(KS 1.12m)
A0
M1
M1’
深、浅电压检测公共端
侧向测井仪器是一个大家族, 按构成电极系的电极数目划分, 有三侧向,七侧向、八侧向 和九侧向(即双侧向),按 探测深度划分有深、浅之分。
1.1.1 地层电阻率的测量原理
双侧向的仪器性能。探测深度、分层能力、测 量动态范围都优于三、七侧向,微球形聚焦的探 测特性也比微侧向和邻近侧向好。
《测井仪器原理》习题及解答
《测井仪器原理》习题及解答1、试画出2435补偿中子仪器原理框图,并说明各部分的作用。
2、试画出CNT-G补偿中子仪器原理框图,并说明各部分的功能。
3、试画出CNT-G补偿中子仪器中的高压电源电路框图。
4、试述CNT-G补偿中子仪器中的低压电源的稳压原理。
5、LDT岩性密度测井仪器为什么要进行稳谱?怎样进行稳谱?6、试画出LDT岩性密度测井仪器原理框图,并说明各部分的功能。
7、试画出LDT岩性密度测井仪器接口电路组成框图,并说明各混合电路功能。
8、试分析以下LDT岩性密度测井仪器中的奇偶校验电路的工作过程。
9、试分析以下LDT岩性密度测井仪器中的快脉冲电路工作原理。
10、NGT-C自然伽马能谱测井仪器为什么要进行稳谱?怎样进行稳谱?11、试画出NGT-C自然伽马能谱测井仪器原理框图,并说明各部分的功能。
12、什么是NGT-C自然伽马能谱测井仪器中的谱信号和环信号?其中环信号是用来做什么用的?13、试分析NGT-C自然伽马能谱测井仪器中的环信号比较逻辑电路的工作原理。
14、试分析NGT-C自然伽马能谱测井仪器中的谱信号比较逻辑电路的工作原理。
15、NGT-C自然伽马能谱测井仪器上传数据格式是什么?16、试画出NGT-C自然伽马能谱测井仪器中的能窗计数率发送电路原理框图,并说明其工作过程。
17、试画出CTS测井电缆遥测系统结构示意图。
18、CTS测井电缆遥测系统上传数据和下传命令格式是什么?19、什么是双相位调制BPSK?20、试画出D-SIGNAL信号的下传时钟和下传数据波形。
21、CLS裸眼井测井信号恢复面板接收的信号类型有哪些?各有几道?22、试画出PCM系统逻辑示意图,并说明其工作原理。
23、简述深度系统工作原理,并说明引起深度误差有哪些因素?《测井仪器》习题答案二、试画出2435补偿中子仪器原理框图,并说明各部分的作用。
(10分)高压电源:输出+1150V直流高压供探测器。
低压电源:输出+24V直流低压供给个单元电路。
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。
测井仪器复习提纲
第一章1、从早期的模拟测井到现代的成像测井系统,简述每次升级和换代的显著技术特征是什么?第一代(模拟式)半自动、全自动电测仪:第一代测井“系统”的核心是模拟记录装置,本质上是一个大型的电工仪表。
少量下井仪器使用电子管或晶体管,电路以硬连线为主(分压,分流,LC滤波,等)。
典型代表有前苏联的51型和国产的JD581。
第二代数字化测井仪(系统)地球物理方法的进步使下井仪器形成电、声、核完整系列是第二代测井系统的主要特征。
仪器控制和信号处理由分立元件逐步过渡到以集成电路为主。
地面系统复杂,操作繁琐,精度不高。
典型代表有Atlas3600系列和国产的SJD801。
第三代数控测井仪(系统)以装备了车载计算机为主要特征的第三代数控测井系统是测井装备史上的划时代的进步,将测井装备引入现代技术领域。
典型代表有AtlasCLS3700,Schlumbegger CSU,国产SKC3700,等;后来陆续开发的基于PC的各类“小数控”在功能上几乎完全相同,也属第三代测井系统。
第三代测井系统几乎完全兼容和继承了第二代系统的下井仪器,并在性能上有所提高,形成了更为完整的下井仪器系列。
第四代成像测井系统成像测井系统的重要特征是下井仪器传感器系列产生了重大变革阵列化的传感器(主要集中在电、声、核磁等方法)发明和应用使得获得地层信息的精细程度大幅度增加。
其典型代表有Atlas的ECLIPS5700,Schlumbegger的MAXIS500和Halliburton 的EXCEL2000,国产的EiLog-06、SL6000等。
第四代测井系统同时也兼容第三代系统的下井仪器系列。
第四代测井系统井下仪器系统采用高速互联:CAN,EarthNet2、成像测井系统的井下仪器和地面仪器各有什么特征,典型的成像测6井井下仪器有哪些?井下仪器:(1)成像测井系统的重要特征是下井仪器传感器系列产生了重大变革阵列化的传感器(主要集中在电、声、核磁等方法)发明和应用使得获得地层信息的精细程度大幅度增加。
测井仪器方法及原理绪论PPT学习教案
石油的战略地位
石油是国家的战略资源,是当 代最重要的能源,也是最重要 的化工原料 。
近代战争都是围绕着资源而展 开的。最典型的就是伊拉克战 争。
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测井的目的
发现油气藏、评估油气储量及其产量等。
第10页/共22页
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什么是测井
测井技术是伴随石油工业而产 生和发展起来的一门科学技术, 是一种井下油气勘探技术。测井
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测井仪器方法及原理
学习方法 1. 《弟子规》中教导的方法
心有疑,随札记。就人问,求确义。 记下来是学习时很厉害的招数! 2. 前辈科学家钱伟长先生学习时绕开石子的 方法 3. 功夫到,滞塞通!
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第4页/共22页
《测井仪器方法及原理》课程内容
本课程分为两部分
第一部分为电法测井部分。包括
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相关课程(续2)
模拟电路 放大电路(特别是基于运算放 大器的各种放大电路)、滤波 电路(基于运算放大器的有源 滤波电路)等等。
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