7Cw=Cmf时,自然电位曲线无异常。
3.描述砂泥岩剖面井筒中自然电场分布示意图。
答:在砂泥岩剖面井中,由于Cw>Cmf,所以砂岩层段井内富集有负电荷,而泥岩层段井内富集有正电荷。
1.电极系的测量深度主要决定于什么?
答:随着电极距L的增大,电极系的横向探测深度加深。 2.举例说明侧向测井的应用特点?
答:A.三侧向受井眼影响、围岩影响小,纵向分辨能力加强,尤其在高阻剖面和盐水泥浆
s中更为突出,但地层侵入较深时,Rd受侵入带影响较大,而RLL3LL3受原状地层影响较大,
即说明深三侧向测井探测深度不够深,而浅三侧向测井探测深度又不够浅,难以判断油水层。
B.七侧向探测深度比三侧向有改进,但深、浅七侧向电极系、电极距不相同,受围岩影响不同,纵向分辨率能力不同,给资料解释带来困难,为此使用不甚广泛。
C.双侧向测井探测深度比三侧向深,深、浅侧向的纵向分辨率能力一致,资料便于对比,使用效果较好
3.简述高阻井剖面地层中双侧向电阻率测井资料识别油水层原理Rmf>Rw,并画出示意图。 答:将深、浅侧向电阻率曲线重叠绘制,在Rmf>Rw时,深三侧向视电阻率大于浅三侧向视电阻率,即出现正幅度差 含油气井段深三侧向视电阻率小于浅三侧向视电阻率,即出现负幅度差含水井段
1.微电极系包括哪两种电极系?它们分别测量什么电阻率?试举例说明微电极系测井曲线的主要应用?
答:微电极系包括:微梯度电极系和微电位电极系两种电极系。微梯度电极系所测视电阻率主要反映渗透层井段的冲洗带电阻率;微电位电极系测量的结果主要反映泥饼电阻率 主要应用:
①划分岩性剖面 是否有幅度差,区分渗透层和非渗透层 ②确定岩层界面 主要应用在砂泥岩剖面 ③确定含油砂岩有效厚度
④确定井径扩大井段 极板无法捱靠井壁,测量值主要反映泥浆 ⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度Hmc
2.对比微电极,微侧向,侧井在探测深度上的主要区别?
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答:微电极包括:微电位探测深度为100mm; 微梯度探测深度为40mm,微侧向约为80mm,邻近侧向约在150~250mm,探测深度约在150~250mm,
3.什么是微电极测井曲线的幅度差(正、负)?其影响因素包括哪些?
答:微电位和微梯度两条测井值的差异叫做幅度差。当微电位曲线幅度大于微梯度曲线幅度时,称正幅并差;当微电位曲线幅度小于微梯度曲线幅度时,称负幅度差。
其影响因素包括:泥浆的侵入、;泥质含量。幅度差的大小决定于Rmc/Rxo值以及泥饼的厚度。
4.哪种微电阻率测井对确定Rxo最好?为什么? 答:确定Rxo最好的微电阻率测井是微球形聚焦测井。
微侧向测井探测深度浅,受泥饼影响较大,聚焦弱,邻近侧向测井受侵入带影响大,探测深度加大,泥饼的影响相对较小,但在侵入较浅的情况下,测量结果受原状地层电阻率Rt的影响,仍得不到准确的Rxo值。而微球形聚焦测井探测深度适当,适用范围宽,测量的微球形聚焦视电阻率,Rmsfl受泥饼影响小且不受Rt影响。因此它是目前确定Rxo的最好方法。
1.何谓纵波?何谓横波?试对二者的速度及幅度进行对比。 答:纵波:当波的传播方向和质点振动方向一致时叫纵波。
横波:当波的传播方向和质点振动方向相互垂直叫横波。
纵波速度永远大于横波且纵波可在固、液、气中传播,横波只能在固体中传播,滑行横波幅度远大于滑行纵波。 2.滑行波的概念及产生机理?
答:声波通过传播速度不同的两种介质时1和2,在分界面会发生反射和折射,并遵循反射与折射定律,随着入射角的增大,折射角也增大,当入射角大到一定程度时,折射角=90度,此时折射波将在2介质中以2介质声速沿界面传播,此时折射 波叫滑行波。 3.然后根据声波幅度测井判断水泥环的胶结程度?
答:(1)根据水泥环胶结测井(CBL)的相对幅度来判断,相对幅度越大,说明固井质量越差,一般有:
相对幅度小于20%为胶结良好
相对幅度介于20%~40%之间的为胶结中等 相对幅度大于40%为胶结不好(串槽)
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(2)根据声波变密度测井显示判断,如下题
4.如何利用声波测井和声幅测井划分裂缝和溶洞性底层?
答:首先根据声波在裂缝形、溶洞性地层中有较大的衰减,地层波幅度很小,所以利用声幅测井将这两种地层找出来,在声幅测井曲线上显示均为最低值,又因为裂缝性地层在声波时差曲线上显示为周波跳跃,找出裂缝性地层。 5.如何利用威利公式计算地层孔隙度
答:(1)对于固结压实纯地层:①φ在18%-25%时,φ=φs。②φ为25%-35%时,要对φs进行流体校正:气校正系数0.7,油层为0.8-0.9
(2)对于固结而不够压实的砂岩,引入压实校正φ=φs/Cp
(3)对于含泥质的非纯地层引入泥质校正φ=φs/(2-α), α=SP含泥质砂岩/SSP纯砂岩
6.能量不同的伽马射线和与物质相互作用,可能发生哪几种效应,各种效应特点是什么? 答:光电效应 γ光子整个被吸收,释放出光电子 (低能γ光子和物质作用以此为主) 康普顿效应 γ射线强度减弱 (中能γ光子和物质作用发生此效应几率最大)
电子对效应 γ光子被吸收,转化为一负一正电子(发生在γ光子能量大于1.022MeV情况下)
7.自然伽玛测井曲线为什么能反映地层的泥质含量?怎样用其求取地层泥质含量? 答:由于泥质颗粒细小,具有较大的比面,使它对放射性物质有较大的吸附能力,并且沉积时间长,有充分时间与溶液中的放射性物质一起沉积下来,所以泥质具有很高放射性,在不含放射性矿物情况下,泥质含量多少就决定了沉积岩石的放射性强弱。 (1)相对值法Vsh=2GCURIGR2GCUR1 IGR=
GRMAX1GRGRMIN
GRMIN(2)Vsh=ρbGRB0
ρshGRshB08.自然伽玛能谱测井测量哪几种放射性元素?各种元素主要反映地层的什么信息? 答:铀、钍、钾。 铀-泥岩,钍-砂岩,钾-碳酸盐岩 9.密度,岩性密度测井分别主要应用伽玛射线的什么效应?
答:密度测井是利用康普顿效应;岩性密度测井主要应用康普顿效应和光电效应。 10.怎么利用密度测井求取孔隙度?
答:在已知ρma 和 ρf 情况下,可以由密度测井ρb 求取纯岩石的φ,可用公式 φ=(ρma-ρb)/(ρma -ρf)计算,也可应用图版求取。
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11.中心与物质的作用是什么?
答:中子射入物质时,要和物质的原子核发生一系列核反应,即快中子非弹性散射;快中子对原子核的活化;快中子的弹性散射和中子的俘获。
12.影响热中子计数率(中子孔隙度),补偿中子(中子孔隙度),中子伽玛计数率的因素? 答:热中子计数率与含氢量与含氯量有关,补偿中子计数率与含氢量有关,中子伽玛计数率Nn-r与源距L关系:①Nn-r随L升高而按指数规律递减②L≈35cm时, Nn-r与含氢量无关,随含氯量升高而升高③L>35cm时,随含氢量升高而Nn-r减少. 13.如何用好SNP,CNL,N向测井资料?
答:SNL,CNL主要用来确定地层岩性与孔隙度,N向测井主要用来划分地层。 简答题:三
1、声波(时差)测井的主要用途?
答:(1)声波(时差)测井可以用来求储层孔隙度;(2)与中子或密度结合可以确定岩性;(3)识别气层,气层纵波时差有周波跳跃现象。 2、如何用声变测井资料评价套管固井质量?
答:声变测井资料包括声幅(首波)及全波变密度信息,声幅大说明固井质量差,反之固井质量好。当胶结好时,地层波信号很强,套管波信号很弱,当胶结不好时,相反。 3、、水层的主要电性特征?
1)自然电位异常大,一般大于油层,这是地层岩性较纯、渗透性较好和厚度较大的水层的标志;
2)深探测电阻率数值低,砂泥岩剖面水层电阻率一般为2—3欧姆米; 3)明显高侵、即浅探测电阻率明显大于深探测电阻率
淡水泥浆中,水层由于泥浆侵入的影响,使浅探测电阻率较高,有时会接近于油层,淡水层的深探测电阻率明显低值。
4)含油饱和度数值接近0或小于30%。 4、油层的主要电性特征是什么?
1)电阻率高,特别是深探测电阻率明显高是油气层在常规测井曲线上最基本的特点,一般是岩性相同的邻近水层电阻率的3—5倍以上,而且含油饱和度越高,岩性越粗电阻率数值也越高。
2)自然电位略小于邻近水层
3)浅探测电阻率小于或等于深探测电阻率即侵入性质为低侵或无侵;
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4)计算的含油饱和度值在 50%以上,如油层可达60-80%。
4、确定地层水电阻率主要有哪几种方法?
答:确定地层水电阻率主要有试水资料法,自然电位法,电阻率测井法,孔隙度—电阻率交会图法等。
5、、自然伽玛测井曲线的主要用途?
答:自然伽玛测井在油田勘探中,主要用来划分岩性,确定储集层的泥质含量,地层对比和射孔工作中的跟踪定位等。 6、自然伽玛曲线有何特点?
答:(1)对于放射性物含量均匀各向同性的岩层,当上、下围岩的放射性深度相等时,曲线对称于地层中点,否则曲线不对称。
(2)对着地层中点,曲线呈现极大值,并且随着岩层厚度h增加而增大,当h>3do(do为井径)时,极大值为常数,曲线的极大值与地层放射性强度成正比。
(3)当h>3do时,由曲线的半幅点确定的岩层厚度为真厚度。 7、影响自然电位的因素有哪些?
答:(1)地层和泥浆中含盐浓度比值。(2)岩性的影响。(3)温度的影响。(4)泥浆和地层水化学成分的影响。(5)地层的厚度及电阻率的影响。(6)井径扩大和侵入带的影响。 8、微电极曲线有哪些主要特点?
1)由于微电极系的电极距很小,测井时仪器紧贴井壁,因此不受围岩、高阻邻层和泥浆等因素的影响,电阻率高低反映清楚,岩性变化反映明显,曲线刺刀状尖峰很多。 2)由于微梯度和微电位探测深度不同,一个受泥饼影响较大,一个受冲洗带影响较大,在有侵入情况下,微电位所测视电阻率与微梯度所测视电阻率不同,因此两曲线重迭在渗透层一般会出现差异现象。 9、气层的主要特征?
气层的基本特征与油层相同,电性显示为明显的高阻层,一般比油层电阻率还高,纯气层与油层的不同之处是:声波时差数值明显增大或出现“周波跳跃”现象,中子孔隙度读数降低,体积密度明显减小或密度孔隙度增加。 10、测井曲线在水淹层上反应特征是什么?
1)电阻率曲线在水淹部位幅度降低,视电阻率曲线表现为梯度电极系的极大值上移(正旋回地层),深浅探测电阻率的差值变小,侧向曲线形状不再是对称型而产生形变;
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2)自然电位曲线在水淹层基线偏移,曲线幅度降低;
3)声速曲线在水淹层部位数值增高,尤其在高压层更为明显;
4)微电极曲线在高压层表现为高数值并无差异,此时,自然电位为平直,声速时差数值增加,井径曲线增大(此时无泥饼,或泥饼很薄);
5)在水淹程度较高的油层内,由于富集了放射性元素铀,而使自然伽玛曲线本来的低值变为较高的正异常。
1、油、气、水层在侵入性质上的一般特点?
答:用淡水泥浆钻井的水层一般具有典型的高侵特性,即冲洗带电阻率明显大于地层真电阻率Rt,对于少数具有高矿化度地层水的油气层,也可能有高侵特性,但Rxo与Rt的差别相对于水层要小。油气层一般具有典型的低侵特性,即Rxo明显小于Rt,当泥浆滤液电阻率小于地层水电阻率时,即Rmf2、选择测井系列的主要原则?答:(1)能有效地鉴别油井剖面地层的岩性,估算地层的主要矿物成分,含量与泥质含量,清楚地划分出渗透性储集层。
(2)能较为精确地计算储集层的主要地质参数,如孔隙度,含水饱和度束缚水饱和度和渗透率等。
(3)能可靠地区分油层、气层和水层,准确地确定含油(气)饱和度,可动油(气)量和残余油(气)量,油气层有效厚度以及计算油气地质储量。
(4)尽可能地减少和克服井眼泥浆侵入,围岩等环境因素的影响,至少能通过适当的校正来有效地减少和消除这些与地层性质无关的环境因素的影响,获得较为真实地反映岩层及孔隙流体性质的质量,较好的测井资料。
(5)具有研究、解决地质构造、沉积相等地质问题和油田开发及有关的工程问题的能力。
(6)具有良好的经济效益。
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