《矿场地球物理测井》_第1页
《矿场地球物理测井》_第2页
《矿场地球物理测井》_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

个人收集整理仅供参考学习个人收集整理仅供参考学习/个人收集整理仅供参考学习1、光电效应:射线穿过物质与原子中的电子相碰,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子,这种效应称为光电效应。2、滑行波:当泥浆声速小于地层声速时,以临界角入射,沿地层滑行的波。3、中子寿命:热中子从产生起到63.7%被吸收所用的时间。4、梯度电极系:成对电极间的距离小于单电极到相邻成对电极间的距离。5、高侵剖面:由于泥浆滤液侵入地层,当侵入带电阻率大于原状地层电阻率时,形成了低侵剖面。6、声波时差:声波在介质中传播一米的时间,是声波速度的倒数。7、电极系探测深度:在均匀介质中,以单极供电的电极为中心,以某半径为球面,内包括的介质电极系测量结果的贡献占测量结果总贡献的50%时,则此半径就是该电极系的探测深度。资料个人收集整理,勿做商业用途8、非弹性散射:高能快中子与原子核碰撞时,快中子先被靶核吸收形成复核,而后再放出一个能量较低的中子,靶核仍处于激发态,即处于较高的能级,这种作用过程称为非弹性散射。这些处于激发态的核常常以发射伽马射线的方式释放出激发能而回到基态,由此产生的伽马射线称为非弹性散射伽马射线。资料个人收集整理,勿做商业用途9、放射性涨落:在放射性源强度和测量条件不变的情况下,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,而且总是在某一数值附近变化,这种现象叫做放射性涨落。资料个人收集整理,勿做商业用途10、微电阻率测井:为评价、划分薄层及获得冲洗带电阻率,将电极系尺寸缩小且采用贴井壁测量方式,这样的测井方法叫微电阻率测井资料个人收集整理,勿做商业用途11、标准测井:在一个油田或一个区域内,采用相同的深度比例(1:500)和横向比例对全井段进行电阻率、自然电位、井径测量,用以研究岩性、构造、沉积、油层划分等问题。资料个人收集整理,勿做商业用途12、小层吸水指示曲线:小层的注入量随注入压力变化的关系曲线,它可以分析小层吸水状况和配水管柱的工作状况。资料个人收集整理,勿做商业用途简述题1、如何利用水泥胶结测井(CBL)评价固井质量?定义声波相对幅度A—目的井段的声波幅度;A0—“自由套管”处声波幅度。根据经验和现场实际情况,RA>40%时,固井质量差;20%<RA<40%时,固井质量中等;RA<20%时,固井质量良好。资料个人收集整理,勿做商业用途2、自然电位曲线的主要地质应用有哪些?自然电位曲线的主要应用:①判断岩性,确定渗透性地层;②估算泥质含量;③计算地层水电阻率;④判断水淹层;⑤研究沉积相及进行地层对比。资料个人收集整理,勿做商业用途什么是“周波跳跃”现象?其产生的原因是什么?周波跳跃:曲线显示为不稳定的特别大的时差,这种现象称为周波跳跃。原因:声速测井仪正常记录时,两个接收探头被同一首波触发,但在含气疏松地层,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,造成特别大的不稳定的时差。资料个人收集整理,勿做商业用途4、在渗透性地层,微电极曲线的典型特征是什么?为什么?典型特征是有幅度差。因为在渗透层容易形成泥饼和冲洗带,微电位主要反映冲洗带电阻率,微梯度主要反映泥饼电阻率,冲洗带电阻率一般大于泥饼电阻率,所以微电位和微梯度两条曲线有幅度差。资料个人收集整理,勿做商业用途5、声波时差测井曲线的主要地质应用。①划分岩性剖面;②判断气层;③计算孔隙度;④进行地层对比。;⑤预测异常高压地层。6、自然伽马曲线的主要地质应用。①划分岩性剖面;②进行地层对比;③计算泥质含量;④放射性校深。7、为了确定产出剖面,应该测量井下哪些流动参数?流量、持水率、混合流体密度、温度、压力等。原理题1、阐述地层密度测井(伽马—伽马测井)的基本原理。地层密度测井利用伽马射线和地层的相互作用测量地层密度。仪器由相距一定距离(几十厘米)的放射性伽马射线源和伽马射线探测器组成。测井时,伽马源发出能量中等的伽马射线进入地层,这一能量范围的伽马射线主要与地层元素电子发生康普顿散射,散射后伽马射线强度减弱,减弱的程度用康氏吸收系数()表示:资料个人收集整理,勿做商业用途(1)设初始伽马射线强度为,经过地层散射到达探测器的射线强度为,伽马源到探测器的距离为,则二者符合以下指数规律:资料个人收集整理,勿做商业用途(2)将式(1)代入式(2)并化简得:(3),,可事先知道,因此,只要知道探测器处伽马射线的强度,就可用式(3)确定地层密度。2、阐述感应测井的基本原理。它是利用电磁感应原理研究地层电阻率的一种测井方法。仪器由发射线圈和接收线圈组成。测井时,发射线圈通以交变电流,周围的导电地层在交变磁场的作用下产生以井轴为中心的涡流,涡流产生的二次磁场在接收线圈中产生感应电动势,这个感应电动势的大小和地层涡流大小有关,而涡流的强度取决于地层的电导率。因此,通过测量接收线圈的感应电动势,便可确定地层的电导率。资料个人收集整理,勿做商业用途3、阐述三电极侧向测井的原理。三电极侧向测井也叫三侧向测井,其电极系由三个柱状金属电极组成,主电极位于中间,比较短,屏蔽电极和对称地排列在的两端。测井时,主电极和屏蔽电极通以相同极性的稳定电流和,并使保持为常数,采用自动控制的方法,使和三个电极上的电位相等,沿纵向方向的电位梯度为0。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。因为主电流保持恒定,故测得的电位U依赖于地层电阻率的数值。三测向测得的视电阻率可表示为资料个人收集整理,勿做商业用途三测向测井时,由主电极流出的主电流,受上、下屏蔽电极流出电流(屏蔽电流)的排斥,发生聚焦作用,其电流线垂直于电极系,成为水平方向层状电流而射入地层,由于主电流水平流入地层,泥浆分流以及上下围岩的影响很小,故适宜在高矿化度泥浆的井中使用。资料个人收集整理,勿做商业用途4、电容持水率计按其测量方式有几种类型?各有何优缺点?取样式电容持水率计的原理是什么?有取样式和环空式(或连续式)。取样式只能点测,而且要等油水在取样室内完全分离时才能测量,测量精度相对较高。环空式既可点测又可连续测,但当持水率大于30%即水为连续相时,环空式对持水率失去分辨能力。资料个人收集整理,勿做商业用途取样式电容持水率计的取样室相当于一个同轴圆柱状电容器,取样室取得油水混合流体,待其在重力作用下完全分离后,测量取样室的电容就可以获得持水率,其关系式为:资料个人收集整理,勿做商业用途式中:C—取样室电容,Cw—取样室充满水时的电容,Co—取样室充满油时的电容,Yw—持水率。5、论述测井技术在油田勘探开发中的应用地层评价方面:①岩性分析:判断岩石性质和确定地层界面;计算泥质含量,计算矿物成分及其含量;绘制井的岩性剖面图。②计算储层参数,如孔隙度、渗透率、含油饱和度、油层有效厚度等。③进行储层综合评价,即划分油、气、水层,并评价其产能。资料个人收集整理,勿做商业用途油矿地质方面:①编制钻井地质综合柱状剖面图,岩心归位,地层对比;②研究地层、构造、沉积、断层等;③研究油气藏和油气水分布规律;④计算油气储量和制订开发方案等。资料个人收集整理,勿做商业用途钻采工程方面:钻井工程中:①测量井斜、方位和井径等几何形态的变化;②估计地层压力和岩石破裂压力梯度;③确定套管深度和水泥上返高度,检查固井质量。资料个人收集整理,勿做商业用途采油工程中:①进行油层射孔;②测量注产剖面;③确定水淹层位、压力枯竭层位、出水层位、出砂和窜槽层位;④检查射孔质量和压、酸、堵等作业效果。资料个人收集整理,勿做商业用途6、比较超热中子测井、热中子测井及中子伽马测井的优缺点。三种测井方法的基本特征是相同的,主要反映地层的含氢量,进而反映孔隙度。当地层含氯量增加时,对超热中子计数率影响最小,热中子测井计数率略有降低,中子伽马测井计数率增高。资料个人收集整理,勿做商业用途超热中子测井受地层含氯量影响小,而且采取贴井壁方式测量,减小了井的影响。但超热中子分布范围小,探测器的计数效率低,并且仪器贴井壁状态会影响测量结果。热中子分布范围大而且计数效率高,仪器采用双源距补偿方法能减小井及岩石对热中子吸收性质的影响。中子伽马测井受地层含氯影响较大,另外其测量的伽马射线还包括自然伽马,因此定量解释很困难。资料个人收集整理,勿做商业用途从探测深度看,中子伽马测井>热中子测井>超热中子测井。讨论题讨论影响渗透层自然电位曲线的主要因素。答:自然电位曲线的幅度及特点主要取决于自然电场的总电动势及自然电流的分布。具体影响因素有:①地层

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论