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测井方法与综合解释第1页共15页《测井方法与综合解释》课程综合复习资料一、判断题1.异常高压地层的声波时差大于正常压力下的地层声波时差。答案:正确2.2.5米梯度电极系的探测深度小于0.5米电位电极系的探测深度。答案:错误3.用声波、密度、中子测井曲线计算地层孔隙度时,无需考虑地层是否含泥质。答案:错误4.利用声波速度测井曲线进行地层压力异常显示时,一般在异常高压层段,其声波时差相对于正常压力地层明显偏大。答案:正确5.岩性、孔隙度一定地层,其剩余油饱和度越高,C/O值越大。答案:正确6.在同一解释井段内,如果1号砂岩与2号砂岩的孔隙度基本相同,但电阻率比2号砂岩高很多,而中子孔隙度明显偏低,2号砂岩是水层,两层都属厚层,那么1号砂岩最可能是气层。答案:正确7.某井段厚砂岩地层,自下而上,SP异常幅度逐渐减小,自然伽马幅度逐渐增大,电阻率逐渐减小,最有可能的原因是地层泥质含量自下而上减小。答案:错误8.感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的横向(径向)探测深度,纵向积分几何因子反映仪器的纵向(井轴方向)区分地层能力。答案:正确9.某井段相邻两层砂岩地层,自然伽马、声波时差、微电极曲线显示基本相同,Si/Ca比曲线变化不大,1号层C/O明显高于2号层的C/O值,可能的原因是1号层含油饱和度小于2号层的含油饱和度。答案:错误10.用声波时差曲线计算疏松欠压实地层孔隙度时,无需做压实校正。答案:错误11.淡水泥浆钻井时,无论是油气层还是水层,均为泥浆高侵剖面。答案:错误12.异常低压地层的声波时差大于正常压力下的声波时差。答案:错误13.4米梯度电极系的探测深度大于2.5米梯度电极系的探测深度。答案:正确14.同位素测井可以用于测量吸水剖面的相对吸水量。吸水前后吸水层曲线幅度差异越大,说明地层相对吸水量越高。答案:正确15.套管波幅度低,相对幅度小于0.2,胶结指数小,说明一界面胶结良好。答案:正确二、填空题1.渗透层在微电极曲线上的基本特征是()。答案:微梯度与微电位两条曲线不重合2.非渗透层在微电极曲线上的基本特征是()。答案:微梯度与微电位两条曲线基本重合3.根据中子能量高低,中子划分为()、中能中子及慢中子。答案:高能中子(快中子)4.地层含油气孔隙度与地层孔隙度及含油气饱和度的关系是()。答案:5.M—N交会图中的参数N的计算公式是()。答案:6.在快速直观显示图上,Φxo-Φw表示()。答案:Φmo(可动油气孔隙度)7.当Rw小于Rmf时,渗透性砂岩的自然电位()泥岩的自然电位。答案:低于8.某地层声波时差=310微秒/米,则地层纵波速度=()米/秒。答案:32269.()。答案:视地层水电阻率10.储集层含水率越高,碳氧比C/O测井值(),说明其水淹程度越高。答案:越低11.中子与介质主要作用为()、快中子弹性散射、快中子活化、热中子俘获。答案:快中子非弹性散射12.根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为()、异常高压地层、异常低压地层。答案:正常压力地层13.由测井探测特性知,普通电阻率测井提供的视地层电阻率是探测范围内介质电阻率共同贡献。对于非均匀电介质,其大小不仅与测井环境有关,还与测井仪器类型和()有关。答案:电极距14.伽马射线照射地层时,地层密度越高,伽马射线强度衰减越()。答案:严重15.某地层纵波时差为320微秒/米,纵波、横波速度比1.67,则地层横波时差为()微秒/米。答案:534.416.某地层绝对渗透率480毫达西,石油的相对渗透率0.72,则石油的有效渗透率=()毫达西。答案:345.617.伽马射线强度衰减方程()。答案:18.()。答案:Rwa19.在快速直观显示图上,Φ-Φxo表示()。答案:Φhr(残余油气孔隙度)20.1-Sw﹦()。答案:Sh(含油气饱和度)21.描述储集层的基本参数有岩性及有效厚度、孔隙度、含油气饱和度和()等。答案:绝对渗透率22.单位体积介质的氯含量越高,介质对热中子的俘获能力(),其热中子俘获截面越大,热中子寿命越短,俘获中子伽马射线计数率越高。答案:越强23.地层对快中子的减速能力主要取决于地层的()含量。答案:氢24.裂缝发育灰岩的密度()致密灰岩的密度。答案:小于25.地层水矿化度越高,其热中子俘获截面越()。答案:大26.淡水泥浆电阻率()地层水电阻率。答案:大于27.地层含水饱和度越高,地层水的有效渗透率()。答案:越高28.泥岩的两条微电极曲线(),且数值低。答案:基本重合29.气层声波时差大,密度(),中子孔隙度小,电阻率高。答案:低30.地层对中等能量伽马射线的吸收系数(康普顿吸收系数)与地层的电子密度成()。答案:正比三、问答题1.简述应用同位素法确定地层相对吸水量的原理及方法。答案:在所注的水中加入一些含放射性同位素(半衰期短的放射性同位素)的物质,把水注入地层。利用放射性同位素方法测量吸水剖面的方法及原理为:向井下地层注水前,先测一条地层伽马曲线J1,而后测量一条地层的伽马曲线J2。将前后两条伽马曲线采用同一的坐标刻度,绘制在同一道内。相对吸水量大的地层,两条曲线的差别大,据此,即可确定地层的相对吸水量。公式如下:其中:M为地层的层数;Sj为第j层地层前后伽马曲线差所覆盖的面积。2.说明地层热中子俘获截面与其主要影响因素的关系。答案:地层热中子俘获截面与地层各部分的体积含量及其对热中子的俘获截面有关。地层水矿化度影响地层热中子俘获截面,地层水矿化度高,其地层热中子俘获截面大。地层骨架影响地层热中子俘获截面,地层骨架中若存在热中子俘获截面比较大的核素,则地层热中子俘获截面大。3.简述岩石体积模型的物理意义?写出含油气泥质双矿物地层密度表达式?答案:根据岩石各部分物理性质(声速、密度、减速能力)的不同,把岩石分为几部分。岩石的测井响应为各部分相应测井响应的加权和。据此,含油气泥质双矿物地层密度的表达式为:4.简要说明利用SP、微电极、声波时差、密度、中子孔隙度、双侧向(RLLD、RLLS)曲线划分淡水泥浆的砂泥岩剖面油层、水层、气层的方法。答案:①根据微电极曲线确定泥岩和渗透层,泥岩微电极曲线基本重合且数值低;渗透层的微电极曲线有幅度差。②根据SP曲线确定渗透层,渗透层SP曲线偏离泥岩基线。③气层声波时差高,补偿中子孔隙度低;地层密度低,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率高于浅电阻率。油层:声波时差中等,补偿中子孔隙度中等;地层密度中等,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率大于浅电阻率。水层:声波时差中等,补偿中子孔隙度中等;地层密度中等,深、浅双侧向电阻率低,且深电阻率低于浅电阻率。5.请解释什么是热中子寿命、什么是含油气孔隙度?答案:热中子寿命:热中子从生成到被俘获所经历的平均时间。含油气孔隙度:地层含油气体积与地层体积比。6.简述淡水泥浆条件下砂岩气层、油层、水层的以下测井曲线特点。SP曲线;微电极曲线;声波时差曲线;补偿中子孔隙度曲线;地层密度曲线;深、浅双侧向电阻率曲线。答案:气层、油层、水层的微梯度、微电位曲线两条曲线不重合。气层声波时差高,补偿中子孔隙度低;地层密度低,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率高于浅电阻率。油层:声波时差中等,补偿中子孔隙度中等;地层密度中等,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率高于浅电阻率。水层:声波时差中等,补偿中子孔隙度中等;地层密度中等,深、浅双侧向电阻率低,且深电阻率低于浅电阻率。7.请解释什么是一界面、什么是二界面?答案:一界面:套管与水泥环之间的胶结面。二界面:套管井中的水泥环与地层之间的胶结面。8.简要画出岩性、孔隙度相同的油层、水层的SP曲线、GR曲线、微电极曲线、声波时差曲线及深、浅双侧向曲线。(淡水泥浆)答案:9.简述应用同位素法检验地层压裂效果的原理及方法。答案:(1)压裂前先测一条伽马曲线。(2)在地层压裂过程中,向地层内填入一些吸附放射性核素的小颗粒。(3)压裂后,再测一条伽马曲线。(4)比较压裂前后两条伽马曲线,两条曲线数值相差比较大的层位,即为已经压裂开的层位。因为,一旦地层被压裂,则吸附有放射性同位素的小颗粒就会进入地层,从而提升了地层的放射性。10.为解释淡水泥浆钻井的砂泥岩剖面油气水层,指出下面测井曲线组合中各条测井曲线的主要作用及相应地层的曲线特征。SP曲线,微电极电阻率曲线,声波时差,中子伽马曲线,中感应、深感应电阻率。答案:各曲线特征如下:泥岩:微电位与微梯度曲线基本重合,且数值低;渗透层:微电位与微梯度曲线不重合,确定渗透层厚度。根据渗透层SP曲线的异常特征,确定泥浆性质。水层:深感应电阻率低,且深感应电阻率小于中感应电阻率。油层:深感应电阻率高,且深感应电阻率大于中感应电阻率。气层:深感应电阻率低,且深感应电阻率大于中感应电阻率,中子伽马计数率高,声波时差大。四、综合分析题1.如图为某井实际测井资料,该井段为砂泥岩剖面(盐水泥浆),请完成以下工作。⑴划分渗透层(用横线在图中标出);⑵定性判断油、气、水层,并说明判断依据。答案:根据GR曲线及SP曲线,共分4个渗透层(低GR,SP正异常)划分结果如图所示。1号层:声波时差大,中子孔隙度高,密度低,说明地层孔隙度高。密度与中子孔隙度基本重合。深电阻率大于浅电阻率,且电阻率高。SP异常幅度小。综合上述各参数特点,可见1号层为油层。2、3号层:声波时差大,视石灰岩中子孔隙度低、密度低,中子孔隙度与密度曲线不重合,二者之间出现包络面积,为典型气层特征。深电阻率大于浅电阻率,但电阻率比较低。SP异常幅度小。综合上述各参数特点,可见2、3号层为气层。4号层:声波时差中等,视石灰岩中子孔隙度高、密度低,中子孔隙度与密度曲线重合尽管其深电阻率大于浅电阻率(盐水泥浆水层同样出现泥浆低侵),但深电阻率比较低。SP异常幅度大。综合上述各参数特点,可见4号层为水层。2.砂泥岩地层剖面,某井段完全含水纯砂岩的电阻率3.57欧姆米,声波时差320微秒/米。含油纯地层的电阻率13.3欧姆米,声波时差345微秒/米。求:(1)水层、油层的孔隙度,(2)地层水电阻率,(3)油层的含油孔隙度度。(Δtmf=620μs/m,Δtma=180μs/m,压实校正系数Cp=1.25,a=b=1,m=n=2)答案:水层孔隙度:地层水电阻率:油层孔隙度:油层的含油饱和度:油层的含油孔隙度:3.看图分析:(1)划分渗透层,读取渗透层顶、底深度,写出划分依据。(2)读取渗透层电导率值,并计算相应的感应电阻率。答案:(1)渗透层的划分结果如图所示。共有三个渗透层。1号层:1200.51211.8米;2号层:1219—1230米;3号层:1237.5—1244.0米。划分依据为:它们的微电极曲线不重合,SP曲线负异常。(2)1号层电导率及电阻率分别为:90ms/m、11.11欧姆米;2号层上部(1219-1225米)电导率及电阻率分别为:80ms/m、12.5欧姆米;2号层下部(1225-1230米)电导率及电阻率分别为:170ms/m、5.88欧姆米;3号层电导率及电阻率分别为:200ms/m、5.0欧姆米。4.泥质砂岩地层的GR=55API,地层声波时差315微秒/米,泥岩地层的SP=40毫伏,泥岩声波时差290微秒/米,纯砂岩地层的SP=-65毫伏,求:地层泥质含量、孔隙度及矿物含量。(GCUR=3.7,,,)答案:泥质指数:泥质含量:孔隙度:矿物含量:5.看图分析:如图为砂泥岩剖面一口井的测井图(淡水泥浆)。根据曲线特点,完成下列项目,并说明相应依据。⑴划分渗透层;⑵确定渗透层的顶、底深度和厚度;⑶读出渗透层的声波时差及电导率。答案:渗透层的划分结果如图所示。1号层:1304.3-1315.4米,厚度11.1米;2号层:1320-1325米,厚度5米。1号层的声波时差及电导率分别为:390微秒/米、45ms/m;2号层的声波时差及电导率分别为:380微秒/米、370ms/m.6.已知泥质砂岩的GR=60API,纯砂岩的GR=15API,泥岩的GR=100API。求泥质砂岩地层的泥质含量。(GCUR=3.7)答案:泥质指数:泥质含量:7.如图为淡水泥浆钻井的砂泥岩剖面测井曲线,。根据曲线特征,完成以下问题。(1)划分渗透层,写出划分依据;(2)确定渗透层厚度;(3)读取渗透层声波时差及电导率。答案:划分渗透层结果如图所示。主要根据地层SP曲线、电导率曲线及淡水泥浆。渗透层SP曲线负异常。渗透层厚度及声波时差、电导率见下表顶深(米)底深(米)地层厚度(米)声波时差(微秒/米)电导率(毫西门子/米)12831288.55.54006012981305.27.2400458.泥质砂岩地层的GR=55API,地层声波时差315微秒/米,泥岩地层的GR=125API,泥岩声波时差290微秒/米,纯砂岩地层的GR=10API,求:地层泥质含量、孔隙度及矿物含量。(GCUR=3.7,,,)答案:泥质指数:泥质含量:孔隙度:矿物含量:9.砂泥岩地层剖面,某井段完全含水纯砂岩的电导率350毫西门子/米,声波时差325微秒/米。含油纯地层的电导率40毫西门子/米,声波时差315微秒/米。求:(1)水层、油层的孔隙度,(2)地层水电阻率,(3)油层含油饱和度。(Δtmf=620μs/m,Δtma=180μs

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