地球物理测井(推荐)_地球物理测井方法
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一:名词解释
中子视石灰岩孔隙度单位:以含水纯
中子天然气挖掘效应:对于含气地层,气体部分所造成的含氢指数的降低,与气体部分被岩石骨架代替是不—样的。因为岩石骨架本身具有对中子的减速、吸收等作用。二者之间的这个差异称为“挖掘”效应。
康普顿散射效应:能量较大的γ射线穿过物质和电子碰撞时,γ量子把一部分能量转交给电子,使电子与γ量子的运动方向与初始方向成ψ角方向射出,此电子称为康普顿电子,γ量子朝着与初始方向成ψ角方向散射。
光电效应:γ射线穿过物质时与构成物质的原子中的电子碰撞,γ量子将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动,γ量子本身则整个吸收。被释放出来的电子叫做光电子,这种效应叫光电效应。
地层因素:纯水层电阻率与地层水电阻率之比.纯岩石电阻率?与地层的孔隙度和孔隙结构有关,一般用于阿尔奇公式,可用于计算纯岩石电阻率,进行地层评价,它一般和孔隙度呈负线性关系。
滑行波:在V1
电阻率增大系数(含油岩石电阻率与该岩石完全含水时的电阻率之比)
自然电位异常幅度(偏离泥岩基线的幅度,地层中点的自然电位与基线的差值)
二、判断是非
1.感应电导率测井对高阻地层有利;而侧向电阻率测井对低电阻率地层有利(错)。2.密度测井时,岩石的密度越大,测得的散射伽玛射线强度越强(错)。
3.利用声波、密度(或中子)计算岩石孔隙度时,岩石的骨架参数、、(或)始终是区域性恒定值(对)。4.岩石的视骨架时差 和 视骨架密度,是岩性和孔隙度的函数(错)。5.当地层水矿化度较高,用中子-伽玛测井判别油气、水层不利(错)。
6.浅三侧向装置同深三侧向的区别是屏蔽电极短,并在屏蔽电极附近有电流返回电极。(对)7.声波测井测的是直达波。(错)为滑行波
γ9.沉积岩的自然放射性随含泥量的增加而减少。(错)
10.密度测井主要反映岩层中电子密度,也就是近似反映岩层的体积密度。(对)11.地层水矿化度较低时,用中子测井对计算孔隙度有利。(对)12.当地层水矿化度高,用中子测井对划分油水层不利。(错)13.快中子的减速过程中介质中的氯是主要减速剂。(错)是氢
三、填空题
1.SP曲线在 咸水 泥浆中幅度很弱。(钻井液滤液的矿化度与地层水的矿化度大致相等时,自然电位偏转幅度很小,曲线无显著异常)
2.SP曲线无绝对的零值,通常以 泥岩 层作为基线。
3.在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与(地层的电导率)成正比。4.井孔直径相同时,油基泥浆井对感应测井测量结果的干扰 小于 盐水泥浆井的干扰。(盐水钻井液,高电阻率地层使用侧向测井效果较好;低电阻率使用感应测井好)
5.地层中轻烃(如天然气)的影响,使得声波测井计算的视孔隙度偏 大,密度测井视孔隙度变 大,中子测井视孔隙度变 小。地层中有含水石膏存在时,中子测井计算的孔隙度将比实际孔隙度 小。
6.储集层与非储集层在 孔隙度、油气饱和度、渗透率、储层厚度 等地质参数上有一定的差别。
7.气层在声波、中子伽玛测井曲线上的显示是(高时差高中子伽马)(高时差低中子伽玛,高时差高中子伽玛,低时差高中子伽玛)
1、在砂泥岩剖面上,含油气储集层的测井显示典型特征是:感应电导率 高,自然电位 高,自然伽玛 无明显变化,声波时差 高,中子孔隙度 低 以及井径 小于钻头井径。2.对着渗透性层,深浅侧向电阻率测井曲线重叠时,一般会出现 幅度差,当增阻侵入时为 淡水泥浆水 层,减阻侵入时为 淡水泥浆油气 层。
3.由于微电位和微梯度受泥饼影响不同,因而对着渗透层,微电位和微梯度电阻率曲线出现 分离,它是微电极系测井划分渗透层的标志。
4.地层中轻烃(如天然气)的影响,使得声波测井计算的视孔隙度偏 大,密度测井视孔隙度变 大,中子测井视孔隙度变 小。地层中有石膏存在时,中子测井计算的孔隙度将比实际孔隙度 小。
3、在多数情况下,在进行解释时,取孔隙中流体密度ρf =1克/立方厘米,此时,在泥浆滤液侵入很深,而残余油气又很少的地层效果是好的,试问:
(1)对于泥浆滤液侵入很浅,甚至是不侵入的含天然气地层,用ρf =1克/立方厘米计算出的视密度孔隙度将是: B。
A、太低 B、太高 C、真孔隙度 D、资料不充分
(2)对于没有泥浆滤液侵入的含盐水地层,用ρf =1克/立方厘米计算出的视密度孔隙度将是 A。A、太低 B、太高 C、真孔隙度 D、资料不充分
四、问答题
(一)请绘出双侧向装置简图、简述双侧向的测井原理。
(二)双侧向的探测深度比三侧向大,纵向分辨能力又一致,便于对比使用,探测深度略小于七侧向。双侧向电极系及其电场分布。电极系把圆柱状劈成两半,其中一半是深侧向,另一半为浅侧向,确定地层真电阻率时也需要对井眼围岩厚度、侵入影响校正
(二)什么是电位电极系和梯度电极系?相应的深度记录点和电极距是什么?
电位:不成对电极到靠近它的那个成对电极之间的距离小于成对电极间的距离的电机系。
深度记录点:AM的中点O,电极距:L=AM 梯度:不成对电极到靠近它的那个成对电极之间的距离大于成对电极间的距离的电机系。
深度记录点:MN的中点O,电极距:L=AO
(三)、砂岩的孔隙度为20%,Rt =15欧姆·米、Rw =0.1欧姆·米,求砂岩的含水饱和度。R0/Rw=a/φ^m,Rt/R0=b/Sw^n
(四)、泥浆侵入渗透层后,电阻率径向侵入剖面有几种类型?研究泥浆侵入的电阻率径向变化特征在测井解释中有什么意义?用什么方法可反映这种电阻率的径向变化?
答:分为高侵和低侵;高侵为冲洗带电阻率远大于原状地层,反之为低侵;淡水钻井液钻井的水层一般为高侵剖面,部分具有高矿化度地层水的油气层也可能形成高侵剖面,但差别比相应的水层小;一般好的油气层具有典型的低侵剖面,部分水层也可能出现低侵,但差别比相应的油气层小。
(五)、什么是声波测井的“周波跳跃”?在什么地层条件下容易产生周波跳跃?有周波跳跃的Δt值 是否还可以用来计算岩层孔隙度?为什么?
1周波跳跃:在含气疏松地层或钻井液混有气体时,声波能量严重衰减,首波只能触发第一个接收探头而没有能力触发第二个接收探头,第二个接收探头只能被后续波触发,2声波时差曲线显示为不稳定的特别大的时差。3在含气疏松地层,或钻井液混有气体时容易出现。4不能,此时曲线和数值不能反映地层的性质。
(六)、简述补偿热中子测井基本原理与装置、写出其含水泥质砂岩的测井响应方程及地层孔隙度计算公式;该方法适用地层的必须具备条件是什么?
1、原理:热中子的分布不仅与氢含量有关,还与氯含量有关。是测量地层对中子的减速能力,测量结果主要反映地层的含氢量 ;
2、装置:补偿中子孔隙度测井是在贴井壁的滑板上安装同位素中子源和远、近两个热中子探测器,用远、近探测器计数率比值来测量地层含氢指数的一种测井方法。仪器在饱含淡水的纯石灰岩刻度井中进行刻度,将测量的含氢指数称为补偿中子孔隙度,石灰岩孔隙度单位。
3、阿尔奇方程;
4、1=Vma+Vsh+孔隙度;
1、说明产生自然电位的主要原因;自然电位与自然电动势是什么关系? 什么是静自然电位? 在什么情况下,自然电位异常幅度非常接近于静自然电位。
答:主要有两个原因,原因1:地层水含盐浓度和钻井液含盐浓度不同,引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用;原因2:地层压力与钻井液柱压力不同,在地层孔隙中产生过滤作用。静自然电位:对于含水层砂岩的总电动势,常称为它的静自然电位用SSP表示。当地层厚度h>4d时,二者接近;当h
2、中子源发出的快中子与岩石作用要经历哪几个过程?它们与岩石中元素的哪些特性有关? 1.非弹性散射2.弹性散射(减速过程)3.辐射俘获
岩石中不同元素的原子核对中子的减速能力不一样,这是每种元素的原子核发生弹性散射截面不同,每次散射中子能量的损失不同造成的,在沉积岩中所有元素氢对中子弹性散射截面最大,每次碰撞的弹性散射能量损失也最大,岩石对中子的减速性质主要由氢所决定。氯对热中子的俘获截面最大,所以热中子俘获主要取决于氯的含量。
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