地球物理测井复习资料

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地球物理测井原理测井解释习题集11

地球物理测井原理测井解释习题集11

地球物理测井原理测井解释习题集带答案判断55题1.泥质含量增加,自然电位异常幅度值增加。

(×)2.沉积岩的放射性强弱取决于它的粘土含量,粘土含量越少放射性越强。

(×)3.含泥砂岩的中子孔隙度远大于地层真实孔隙度。

(√)4.在密度曲线上气层显示为较高值。

(×)5.一般认为,孔隙中含油或含水,它对中子测井的响应是相似的。

(√)6.砂岩的中子孔隙度小于石灰岩孔隙度。

(√)7.扩散电位是由于地层水与钻井泥浆矿化度浓度差的作用下,阴阳离子迁移速率不一致而造成了地层与泥浆之间的电位差。

(√)8.在正常井径的条件下,双感应-八侧向、双侧向-微球在泥岩处应基本重合。

(√)9.经石灰岩标准井刻度的补偿中子仪器,在砂岩中测出的视孔隙度比真孔隙度小。

(√)10.地层对快中子的减速能力主要决定于它的含氢量。

(√)11.三孔隙度测井方法是指声波、密度、中子测井。

(√)12.一般声波在岩石中的传播速度随岩石密度的增大而减小。

13.(×)一般声波在岩石中的传播速度随岩石密度的增大而增大14.用淡水泥浆钻井时,砂岩水层一般具有典型的高侵剖面,即泥浆滤液侵入带电阻率高于地层水电阻率。

(√)15.感应测井对电阻率低的地层敏感。

(√)16.地层倾角测井主要用来测量地层倾角和倾斜方位角进而研究各种地质问题。

(√)17.侧向测井的视电阻率是井内各部分介质电阻串联的结果。

(√)18.地层的正常层序为老地层在下,新地层覆盖其上。

答案(√)19.断层上盘沿断层面上升、下盘沿断层面下降称逆断层。

答案(√)20.褶皱构造的基本单位是褶曲,褶曲的基本形态有背斜和向斜。

答案(√)21.断层在油气藏形成中既起到封闭作用又起到通道和破坏作用。

答案(√)22.生油的地质条件包括沉积环境和构造条件。

答案(√)23.从油气藏的形成和保存条件来说,控制油气分布的因素主要可归结为三个关键因素:成烃条件、成藏条件和保存条件。

答案(√)24.烃源岩的生烃量主要取决于烃源岩分布的面积、烃源岩厚度、和有机碳丰度、类型、转化成度以及烃源岩的密度。

地球物理测井相关知识点

地球物理测井相关知识点

在钻井井眼中,用特殊的测量装置连续记录井眼所穿过地层岩石的各种物理性质和相关信息,并提供这些记录和信息的直观显示。

在一定的物理实验、理论模型、刻度标定或经验统计的基础上,将这些记录转换成地质与工程参数,进而(帮助)解决一些地质与工程问题的一门应用性学科。

两个大的阶段:资料获取(测井)与资料解释(测井解释) 。

自然电位测井(SP):岩石电阻率:各种岩石具有不同的导电能力,岩石的导电能力可用电阻率来表示。

电阻率测井通过测量地层电阻率来反映地层的岩性、孔隙度、含油饱和度等地质信息。

不同矿物、不同岩石的电阻率各不相同:金属矿物的电阻率极低,一些主要造岩矿物如石英、云母、方解石等的电阻率很高。

由于岩性及组织结构不同,其导电性质不同:火成岩电阻率高,沉积岩电阻率低。

电阻率法测井:是根据自然界中各种不同岩石和矿物的导电能力不同这一点来区别钻井剖面上岩石性质的一种方法。

实际测井遇到的情况要复杂得多。

如井内有泥浆 (Rm) 、地层厚度(H)有限、储集层上下有围岩 (Rs),泥浆侵入使井眼周围横向方向形成不同的环带(Rmc,Rxo,R 过, Rt) ,要考虑这些所有情况进行理论计算是不可能的,但为了将普通电阻率测井用于生产,我们将实际的电极系在实际井眼和地层条件下测量的电位差按照一定公式计算的电阻率称为视电阻率 (apparent resisitivity),记为 Ra。

泥浆侵入使井眼周围横向 (径向) 方向形成不同的环带泥浆侵入:钻井过程中,由于泥浆柱的压力大于地层压力,压力差就会使泥浆滤液向地层中渗入,并置换了原渗透层孔隙中的流体。

侵入带内泥浆滤液的分布是不均匀的,靠近井壁的部分,泥浆滤液把孔隙中原有的液体全部赶跑,占据了整个孔隙空间,这部分叫泥浆冲洗带,靠近冲洗带地层孔隙中是泥浆滤液和地层流体的混合物,该部分称过渡带。

而地层中未被泥浆干扰的地层称为原状地层。

(如图 1)图 1自然伽马测井(GR)及自然伽马能谱测井(NGS),不同于 SP 测井,它们属于核测井的范畴。

地球物理测井试题及答案

地球物理测井试题及答案

地球物理测井试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 地球物理测井中,常用的自然电位测井方法是基于哪种物理现象?A. 热电效应B. 压电效应C. 自然电位效应D. 磁电效应答案:C2. 下列哪项不是地球物理测井的主要用途?A. 确定岩层的物理特性B. 确定岩层的化学成分C. 确定岩层的孔隙度D. 确定岩层的渗透性答案:B3. 在测井过程中,如果测得的电阻率随深度增加而增加,可能意味着什么?A. 岩层含水B. 岩层含油C. 岩层含气D. 岩层干燥答案:B4. 声波测井中,声波在不同介质中的传播速度差异主要取决于哪种因素?A. 温度B. 压力C. 密度D. 岩石的矿物组成答案:C5. 放射性测井技术中,通常使用的放射性同位素是?A. 铀-238B. 钍-232C. 钾-40D. 镭-226答案:C6. 地球物理测井中,伽马射线的穿透能力与哪种因素有关?A. 伽马射线的能量B. 岩石的密度C. 岩石的孔隙度D. 岩石的湿度答案:A7. 测井曲线上出现异常高值,可能指示了哪种地质现象?A. 断层B. 岩浆侵入C. 沉积层的不整合D. 地层的侵蚀答案:A8. 地球物理测井中,哪种测井方法可以用于确定地层的孔隙度?A. 电磁测井B. 声波测井C. 电阻率测井D. 密度测井答案:C9. 在测井曲线分析中,如果测得的伽马射线强度增加,可能意味着?A. 地层含水B. 地层含油C. 地层含气D. 地层含盐答案:D10. 地球物理测井中,下列哪项技术主要用于确定地层的渗透性?A. 电磁测井B. 声波测井C. 电阻率测井D. 核磁共振测井答案:D二、填空题(每空1分,共20分)1. 地球物理测井中,_________测井法可以提供地层的孔隙度信息。

答案:电阻率2. 声波测井技术中,声波在地层中的传播速度与地层的_________有关。

答案:密度3. 在地球物理测井中,_________测井法常用于识别岩层中的裂缝。

地球物理测井考试内容整理

地球物理测井考试内容整理

地球物理测井考试内容整理名词解释:(15分)1.地球物理测井:是以物理学、数学、地质学为理论基础,采⽤先进的电⼦技术、传感器技术、计算机技术和数据处理技术,借助专门设计的探测设备,沿钻井剖⾯观测岩层物理性质,了解井下的地质情况,从⽽发现油⽓、煤、⾦属与⾮⾦属、放射性、地热、地下⽔等资源的⼀类⽅法技术。

2.增阻侵⼊:3.减阻侵⼊:4.岩⽯体积物理模型(可能会考推导公式):根据测井⽅法的探测特性和组成岩⽯的各种物质在物理性质上的差异,把岩⽯体积分成⼏部分,然后分别研究每⼀部分对岩⽯宏观物理量的贡献,并把岩⽯的宏观物理量看成是各部分贡献的总和5.泥岩基线:在沙泥岩钻井中,如果邻近泥岩段的⾃然电位测井曲线幅度变化不⼤,可近似连接成⼀条直线,就称此直线为泥岩基线6.视电阻率:在⾮均匀介质中,电极系所测量的电阻率是岩层电阻率、井内泥浆、渗透层的侵⼊,上下围岩的电阻率等的综合反映,这个电阻率称为视电阻率7.周波跳跃:通常,声速测井仪的两个接收换能器是被同⼀脉冲⾸波触发的。

但是,在含⽓疏松地层情况下,地层⼤量吸收声波能量,声波发⽣较⼤的衰减,这时常常是声波信号只能触发路径较短的第⼀接收器的线路。

⽽当⾸波到达第⼆接收器时,由于经过更长的路径的衰减不能使接收器线路触发,第⼆接收器的线路只能被续⾄波所触发。

因⽽,在声波时差曲线上出现幅度急剧变化的现象,这种现象就叫周波跳跃。

8.同位素:原⼦序数Z相同⽽质量数A不同的原⼦核所组成的元素称做同位素。

填空题:(20分)1.测井⽅法的分类:按照物理响应特征分为:●电法:⾃然电位SP、⼈⼯电位、电化学、视电阻率Ra、侧向RLL、LL3、LL7、LL8、微侧向、微球形聚焦、感应ILD、标准测井、介电常数测井●声波:声波时差、声幅、全波列、井下声波电视等●磁、核物理:⾃然伽马GR、密度DEN、中⼦CNL、中⼦寿命等●⼒学测井:岩⽯强度测井●热⼒学测井:井温测井●其它:井径、井斜、地层倾⾓DIP、地层压⼒测试FMT、随钻测井MWD2.影响测井的结果的环境因素:泥浆和泥饼对测井的影响;钻孔的直径和截⾯形状;侵⼊带的⼤⼩,对不同测井⽅法的影响不尽相同;井下温度与压⼒3.储集层应具备的哪三个条件:⼀是具有储存油⽓的孔隙空间,如孔隙、孔洞和裂缝等;⼆是沟通孔隙空间的通道,使油⽓在⼀定压差下能够流动;三是封闭条件,阻⽌⾃然条件下油⽓的逸散。

地球物理测井-考点整理

地球物理测井-考点整理

绪论储集层分类及特点碎屑岩储集层:(40%储量,也称孔隙性储集层)(1)岩石类型:砂岩为主,砾岩、粉砂岩、泥质砂岩等;(2)围岩:一般为泥岩,性质稳定,常做为参考值;(3)特点:粒间孔隙为主,孔隙度较大(10~30%),分布均匀,各种物性和泥浆侵入等基本为各向同性;测井评价效果较好、技术较成熟。

碳酸盐岩储集层:(50%储量、60%产量,裂缝性储集层)(1)岩石类型:渗透性石灰岩、白云岩及其过渡岩性;(2)围岩:致密的碳酸盐岩;(3)特点:储层空间包括孔隙、裂缝、溶洞等,原生孔隙一般较小且分布均匀,渗透率低;次生孔隙相对较大,形状不规则、分布不均匀,渗透性较高;测井评价难度大、效果较差。

其它类型储集层:包括火山岩储层、泥岩储层、砾岩储层等。

描述储集层的基本参数孔隙度φ:岩石内孔隙体积占岩石总体积的百分比(%)(1)总孔隙度:总孔隙体积/岩石总体积(φt)(2)有效孔隙度:有效孔隙体积/岩石总体积(φe)(3)次生孔隙度:次生孔隙体积/岩石总体积(φ2)。

渗透率 k:描述岩石允许流体通过能力的参数,单位:μm2 (或达西D ),常用10-3 μm2 (毫达西mD)(1)绝对渗透率:只有一种流体时测得。

测井上一般指绝对渗透率;(2)有效渗透率(相渗透率):存在多种流体时对其中一种所测,一般用ko、kg、kw表示;(3)相对渗透率:有效/绝对,用kro、krg、krw表示。

饱和度 S:储层中某相流体体积占孔隙体积的百分比 (%)。

含水饱和度Sw,含油气饱和度Sh(So、Sg)(1)原状地层:Sh=1-Sw (Sh=So+Sg)(2)冲洗带: Shr=1-Sxo (残余油气Shr、含水Sxo)(3)可动油气: Shm=Sxo-Sw , Shm=Sh-Shr(4)束缚水Swirr: Sw=Swm+Swirr有效厚度 he:(1)岩层厚度:岩层上、下界面间的距离。

界面常以岩性、孔隙度、渗透率等参数的变化为显示特征;(2)有效厚度:目前经济技术条件下能产出工业价值油气的储层实际厚度。

地球物理测井原理测井解释习题集带答案17

地球物理测井原理测井解释习题集带答案17

地球物理测井原理测井解释习题集带答案简答题1.感应测井原理中的几何因子是如何定义的?感应线圈系周围的地层可以看成是由无数个单圆环组成,各个地层单元环对接收线圈信号的贡献取决于地层单元环的电导率和它相对仪器的位置及它的几何尺寸,单元环的g值是它相对仪器的位置及它的几何尺寸的函数,对一定位置和一定大小的单元环来说是常数,单元环的g值称为几何因子。

2.什么是趋肤效应?电磁场在地层中传播时会有能量的损耗和相位的偏移,这种现象称为趋肤效应,又叫传播效应。

3.什么是R信号和X信号,它们与发射电流的相位关系如何?X信号是发射电流在接收线圈直接耦合所产生的信号,与发射电流相位相差90°;R信号是发射电流在地层单元环产生感应电流,感应电流又在接收线圈产生的感应电动势,与发射电流相位相差180°;4.反摺积的目的是什么?有几种方法?消除围岩对目的层的影响;有硬件和软件两种方法。

5.为什么感应仪器的外壳要绝缘?最大限度减小接收线圈中的直藕信号—X信号。

6.感应仪器采用复合线圈系的目的是什么?改善感应仪器纵向和径向的特性。

7.侧向仪器中监控回路的作用是什么?控制调节主电流和屏蔽电流的比例,保持M1、M2和M1′、M2′之间等电位,保证主电流垂直与井壁深入地层。

8.侧向仪器中辅助监控回路的作用是什么?控制调节深侧向屏蔽电流A1、A2和A1′、A2′的比例,保持A1、A2,A1′、A2′之间等电位,保证深侧向测量电流更深的进入地层。

9.微球形聚焦仪器如何保证消除泥饼影响,测量侵入带电阻率?采用推靠井壁测量,适当控制电极距,有效控制屏蔽电流的分布,可以使测量受泥饼的影响最小,探测深度又不过度增加。

10.比较侧向仪器四种工作方式的特点。

恒流式:仪器电路简单,适用于高阻地层,测量动态范围小;恒压式:仪器电路简单,适用于低阻地层,测量动态范围小;自由式:测量动态范围宽,但在高阻和低阻时误差较大;恒功率式:仪器电路复杂,测量动态范围最宽,在高阻和低阻时测量准确性高;11.可控功率式侧向仪器如何扩展测量动态范围,提高精确度?在地层电阻率极低和极高的两个极点,保持测量功率不变,使测量电流和电压始终处于一个合适的可测量范围之内;在介于最低和最高电阻率之间,以获得最大的测量信号来提高信噪比,提高测量精度。

成都理工大学 地球物理测井 复习专用 (80+)ppt课件

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28
请根据图,分别绘出 对应的可能地层模式。
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29
请画出图中的典型油、 气、水层,并做出必 要的解释。
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30
中子寿命判别气、油、水原则
岩石的宏观俘获截面取决于 CL含量 盐水层的含CL量大-----油气层的热中子寿命长
-----水层的热中子寿命短
岩石的宏观俘获截面取决于 CL含量 气油层的含CL量少、衰减慢、俘获截面小、
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4.由于岩石中放射性元素的衰变是随机的,所以自然伽玛测井曲
线

(A)是园滑的
(B)呈锯齿形
(C)不能区分岩石放射性的差别 (D)与提升速度无关
5.补偿中子测井曲线上的视石灰岩孔隙度为13%,那么其实际孔隙
度应是

(A)13%
(B)16.5%
(C)10% (D)不知
6.当岩石中有含大量结晶水的石膏存在时,中子测井计算的视孔
曲线幅度大
水层的含CL量大、衰减快、热中子俘获截面 大、曲线幅度小
曲线幅度 ----指偏离非储层基线的相对幅度大小
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中子寿命测井
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请对下图做出岩性层分析解释,以岩性符号形式绘于图的左侧,并 给出理由;
对可能的渗透层,标绘于图的右侧,给出简要理由;
的视石灰岩孔隙度精比选课它件的ppt 实际孔隙度低( )。
15
三、自然电位与自然电动势是什么关系? 在什么情况下,自然电位异常幅度非常接近于静自然电位。
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16
根据图,分析划 分标准泥岩层、 纯灰岩层、纯白 云岩层,并标注 在岩性分析栏中;

石油地质、测井复习资料-长江大学地球物理测井-填空题

石油地质、测井复习资料-长江大学地球物理测井-填空题

石油地质、测井复习资料-长江大学地球物理测井-填空题1 当地层水电阻率大于(或反映原状地层视电阻率,的孔隙度小于)泥浆电阻率自然电位微球形聚焦测井反映冲洗26、中子孔隙度在砂岩小测井曲线在砂岩层段显示带视电阻率于实际的孔隙度,白云岩正异常 (或负异常) 13、感应测井的有用信号和则大于实际孔隙度,灰2 砂岩(或渗透地层)地层无用信号的差别相位相差岩等于实际孔隙度。

显示 27、中子寿命负异常π/2 快中子在介自然电位测井、在油基泥浆一般用感质中从变为热中子的瞬间3 SP表示 14 曲线应测井曲线反映地层的起到被吸收的时刻止经过4 一般自然电位曲线有泥电阻率的平均时间。

岩基线、砂岩基线两条15、单元环几何因子的物理28、水层的中子寿命小于线,当泥值含量越大,曲线意义单位面积的截面的圆油层越接近泥岩基线线; 环内涡流所产生的有用信29、反映地层孔隙度的三种5、一般用自然电位和自号占总有用信号的百分测井分别为声波测井、密然伽马计算泥值含量比。

度测井、中子测井 6、当地层水淹时自然电位16、滑行波成为首波的条件 30、GR、CNL、AC、DEN分曲线出现基线偏移选择适当源距别表示自然伽马、补偿中7、伽马射线一般与地层发17、周波跳跃现象主要发生子测井、声波时差测井、密生电子对效应在气层和裂缝发育、康普顿地度测井曲线。

效应、光电效应层 31(在生产实践中发现,在818、全波列测井一般记录没有人工供电的情况下,测、一般泥值含量越大自然高滑行波、伪瑞利波、斯通滤量电极在井内移动时,仍能伽马曲线值越9、深海沉积比浅海环境自波、高频伪瑞利波等波测量到与地层有关的电位然存在的伽马强度强 19、固井质量越好,地层波变化,这个电位称为自然电10、电极系A2M1N为梯度幅度大套管波幅度小位,用 SP 表示。

电极距2.5 探测深度 20、在声波变密度图上地层32 .扩散电位的符号是 E (根号2)*2.5 记录点在波显示为变化的曲线条 33. 当溶液浓度不高时,溶MN中点套管波显示为直线条液浓度越大,电阻率越小。

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测井复习资料电阻增大系数:含油岩石的电阻率Rt与该岩石完全含水时的电阻率R0之比。

梯度电极系:井中的成对电极之间的距离比单电极与最近的一个成对电极的距离小的电极系。

电位电极系:是指成对测量电极之间的距离大于单电极与最近的一个测量电极之间的距离。

光电效应:当一个γ光子与物质原子中的束缚电子作用时,光子把全部能量转移给某个束缚电子,使之脱离原子而发射出去,而光子本身被全部吸收,这个过程称为光电效应。

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。

电子对效应:当入射γ光子的能量大于两个电子的静电质量能(即大于1.022MeV)时,在原子核的库场作用下,光子转化为一个负电子和一个正电子,形成正负电子对,这个过程称为电子对效应。

跳波:在气层、疏松砂岩层、裂缝发育井段、井眼严重坍塌井段中声波测井会出现由“基线”到“极大值”之间的突然变化,这一特征为“跳波”。

严重时称“周波跳跃”。

周波跳跃:在正常情况下,第一接收器R1和第二接收器R2应该被首波的同一个波峰的前沿所触发。

由于某种原因造成声波衰减严重,使两个接收器不是被同—个峰触发而造成的曲线跳动现象。

由于每差一个峰,在时间上造成的误差恰好是一个周期,所以叫周波跳跃。

增阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较低,电阻率较高的泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层。

减阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较高,泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气层或盐水泥浆钻井的水层及油气层。

几何因子:在无限均匀介质中与电极系有特定几何位置关系的介质体积所产生的信号占总信号的比例。

M、N:某一种矿物的M和N值,是声波-密度交会图图版和中子-密度交会图图版上该种矿物的骨架点与流体点连线的斜率。

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。

对于油气井来说,主要有以下两个原因:①地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势。

②地层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势。

自然电位曲线特征a.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;b.在地层顶底界面处,自然电位变化最大,当地层较厚(大于四倍井径)时,可用半幅点确定地层界面;c.测量的自然电位幅度为自然电流在井内产生的电压降,它永远小于自然电流回路总的电动势;SP曲线的影响因素与应用:①地层因素地层渗透性:渗透性高离子迁移速度高, SP幅度大;泥质含量:泥质含量越高,吸附作用越强, SP幅度越小;地层厚度:当地层厚度/井径﹤3.5时,厚度越小, SP幅度越小,反之越大;地层电阻率: Rt越大, SP幅度越小。

②非地层因素泥浆电阻率: R m越大, SP幅度越大;冲洗带影响:冲洗带越深, SP幅度越小。

其它因素:井径等。

应用:a.断岩性和划分渗透层 b.确定地层水电阻率c.估计泥质含量d.地层对比和研究沉积相e.水淹层解释。

岩石电阻率影响因素①岩矿石的岩性:主要因素是岩石孔隙度的大小、孔隙结构、孔隙中所含流体电阻率,以及岩石所处温度;②岩石孔隙中地层水性质;③岩石的孔隙度以及孔隙结构;④孔隙中流体性质及其含量(含油饱和度);⑤岩石中泥质成分(泥质含量影响岩石的导电性)。

普通视电阻率测井曲线特征:(1)梯度电极系视电阻率理论曲线:厚的高阻层:层厚(H)﹥电极距(L)。

①底部梯度曲线在底部出现极大值;②顶部梯度在顶部出现极大值;③在地层中段测量的电阻率,如果不考虑其他因素,则是地层电阻率。

薄的高阻层:层厚(H)﹤电极距(L)同样要在底部或顶部出现极值点,不同之处在于由于层薄,电流的分流作用强,极值点的电阻率值更接近地层电阻率。

(2)电位电极系视电阻率理论曲线①厚的高阻层,分层点在半幅度点,曲线最大值在中部,其接近地层电阻率;②薄的高阻层,呈3字型,分层点在相对低值位置,电阻率由于临层的影响远低于地层值。

微球型聚焦测井(SFL)优点①所受泥饼影响比微侧向测井小,但比邻近侧向测井大,由于其不要求侵入带较深也能获得冲洗带电阻率值。

②仪器设计满足与其它测井仪一起下井测量的要求(DLL)。

感应测井基本原理优点:通过线圈感应原理来进行地层导电能力测量的,所以其不受井筒内的泥浆影响,即使是油基泥浆井也能测得较好的地层电导率曲线。

渗透层泥浆侵入结构和侵入类型侵入带结构分为:1)井壁附近的泥饼;2)冲洗带;3)过渡带;4)原状地层。

侵入带包括冲洗带和过渡带。

侵入类型:根据电阻率的径向变化情况进行划分。

按侵入带存在后电阻率高低变化分为:1)增阻侵入;2)减阻侵入。

按径向电阻率变化率分为:1)过渡型:电阻率从Rxo变化到 Rt 是逐渐过渡的。

2)低阻环型: Rxo >Rw < Rt,造成过渡带与原状地层之间存在一个低阻环。

自然伽玛能谱测井(NGS)曲线特征:1)高放射性地层显示高读数,并在岩层中心出现极大值。

对于厚岩层,该极大值能很好的反映岩层放射性,随岩层厚度变薄,极大值随之降低。

2)上下围岩放射性相同时,曲线对称于地层中点;反之,曲线不对称。

3)岩层厚度较厚(大于3倍探测半径)时,地层中心处的平均值为地层的伽马射线强度值,可用半幅度点法划分岩层上下层。

4)岩层厚度较薄时,受放射性围岩影响,自然伽马曲线幅度值随厚度减小而减小,岩层界面位置移向曲线顶端。

影响因素:1)测井速度v和τ的影响:vτ越大,曲线幅度越小,对称性越差,极值向提升方向偏移越远,即曲线的深度位移和形态畸变随之加剧。

2)放射性涨落误差的影响:自然伽马曲线不光滑,有许多起伏的变化,这些起伏是放射性涨落引起的。

放射性的涨落误差就是平均计数率涨落误差σ2和测量每一点计数率涨落误差误差σ1之和。

3)地层厚度的影响:当地层足够厚时,对应曲线的幅度平均值代表地层的真实情况。

当地层很薄时,曲线的平均值达不到代表地层的真实性质。

在砂泥岩剖面,由于地层变薄会使得泥岩的自然伽马测井曲线值下降,砂岩层的自然伽马曲线值上升对于地层层厚小于3d0时,应考虑层厚的影响。

4)井的影响:井内钻井液的放射性强弱对数值有影响。

井径大,井内钻井液降低了岩层的数值。

套管和管外的水泥环有很强的吸收能力,也降低了曲线的数值。

在大井眼和套管井中,要做曲线校正。

应用:①岩性解释分层原则:半幅度点②有机质解释③裂缝段解释④泥质含量解释 生产指数:PI=(K+a )×( Th+b ) 优点:排除了U 的影响。

计算方法: 中子测井(CNL )原理及应用 (含氢孔隙度)原理:由于中子与氢原子的质量几乎相同,中子与氢原子碰撞,能量损失最大,同重原子核发生碰撞时中子速度不会减慢。

次生伽玛射线强度与中子俘获量有关,即与地层中的氢元素量有关。

响应特征:中子测井的响应取决于地层中的氢含量,由于单位体积的液态烃和水中的氢含量基本相当,因此在不含气的地层中,测量结果主要与地层孔隙度有关。

当含天然气时,其相对流体来讲单位体积的含氢量低,测出的值偏小。

对于泥质地层,不仅可以反映泥质地层孔隙中的束缚+可动水量,而且可以反映出晶体间的结晶水量,含水石膏的结晶水也能反映(CaSO4+H2O )。

测得的孔隙渡增大。

应用:①确定地层含氢孔隙度;②判断流体性质:水层(或油层)高;气层 低;③识别粘土矿物。

光电吸收截面指数(Pe):是指在一定的条件下一种或两种粒子射线与碰撞的靶(原子)之间发生核反应几率大小的度量值。

单位:靶恩/原子。

宏观光电吸收截面指数(U):单位岩石体积的光电吸收截面指数与电子密度指数的乘积。

补偿声速测井(BHC ) (地层基质孔隙度)原理(P53):测量发射探头发出的声波通过单位地层厚度所用的时间。

采用双发(T1、T2)双收(R1、 R2)结构来克服井眼影响。

记录上、下行的时差取平均值作为声波传播通过地层的时差。

接收器接收的是地层的初至滑行纵波。

(影响因素井径的影响、地层厚度的影响)应用:1)确定岩层的孔隙度流体类型。

声波测井测得的是地层基质孔隙度。

含水纯砂岩层的孔隙度计算:Wyllie(威利、怀利)时间平均公式(纯地层): 未固结含水纯砂岩层计算:要进行压实校正: ——压实校正系数; 压实校正系数的确定: ①计算法:—目的层上下泥岩地层的声波时差; ②法: 利用纯水砂岩层的声波测井与感应(或侧向测井)资料。

首先确定出 求出F 值,在利用F 值计算出纯水地层孔隙度, 由声波时间公式求出未经压实效正的孔隙度值 ,则; ③中子测井法: 对于含泥质的纯水地层,利用中子测井所得孔隙度可以 确定出压实系数: ④统计法: 根据大量资料统计,得出压实系数与埋深的关系式,用关系式计算确定。

如胜利)/()()/()(min max min min max min GR GR GR GR V PI PI PI PI V sh sh --=--=ma f ma t t t t t ∆-∆∆-∆=log φp ma f mat C t t t t 1log ⋅∆-∆∆-∆=φp C 100/)(C t C sh p *∆=sh t ∆O R w O R R /R φ't φRt p C φφ/'=Nt p C φφ/'=油田第三系砂岩地层关系式为: 泥质地层和含气地层孔隙度计算:①泥质校正②残余气校正 2)裂缝层识别,编制压实曲线等。

长源距声波测井(LSS ) 其探测范围比BHC 大得多,能测得地层中的全波波列资料(横波、纵波等)(全波测井或变密度测井)。

电磁波传播测井(EPT 和DPT ) (地层的含水孔隙度)测量岩石的介电常数 和传播速度(时间)来反映岩石的特征。

EPT 为浅探测仪;DPT 为深探测仪。

探测深度在45英寸以内。

主要可能反映冲洗带或侵入带的特征。

测井资料解释:反映探测带内的水的相对体积。

①确定探测带内地层的含水孔隙度 ②确定含水饱和度 ③判断油气层。

地层倾角测井(DIP )①矢量图:红色模式:断层、砂坝、河道、岩礁。

绿色模式:地层倾角。

兰色模式:断层、不整合面。

杂乱模式:岩性粗,层理不发育。

裂缝带,断层带,不整合面等。

②杆(棒)状图;③施密特图等。

裂缝识别测井(FIL )的响应特征(P77)水淹层测井主要任务与测井系列主要任务:研究注水后油层的物理、化学性质及流体分布的变化规律。

定量求取水淹层的参数和划分水淹层等级。

确定剩余油分布规律及可能的富集区。

在生产情况下的注水剖面和产油剖面,产层参数和井的技术状况。

测井系列:梯度电阻率测井、自然电位测井、侧向测井、声波测井、微球型聚焦测井、密度测井、中子测井等。

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