测井复习资料
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一.概念1.储集层:在石油地质中,能够储积和渗滤流体的岩层称为储集层。
2.孔隙度:岩石本身的空隙体积和岩石体积的比值。
3.渗透性:岩石允许流体通过的能力,一般用渗透率表示。
4.渗透率:衡量流体通过相互连通的岩石孔隙空间难易程度的尺度。
5.达西定律(求渗透率):流体通过某一给定岩石的流量与岩石的横截面积和所施加的压力差成正比,而与岩石的长度和流体的粘度成反比,其比例系数为岩石的渗透率。
K=qul/AΔp。
q—流量,u—粘度,l —流体流过岩石的长度,A—流体流过岩石的横截面积;Δp—流体的压力差。
K—渗透率(达西)6.绝对渗透率:当岩心孔隙被一种流体100%饱和时,测量只有该种流体通过岩心时的岩石渗透率,称为岩心的绝对渗透率,用k表示。
7.有效渗透率:当有两种或两种以上流体通过岩石的孔隙时,对其中某一种流体测得的渗透率称为该种流体的有效渗透率,也称相渗透率,用k0、k w、k g、表示。
8.相对渗透率:同一岩石某种流体的有效渗透率和该岩石绝对渗透率的比值。
用k ro、k rw、k rg表示相对渗透率是饱和度的函数。
9.饱和度:某种流体所重填的孔隙体积占岩石岩石孔隙体积的百分数。
10.含水饱和度:岩石含水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S w表示。
11.束缚水饱和度:岩石含束缚水孔隙体积占岩石有效孔隙体积的百分数,用S wi表示。
说明:含水饱和度等于束缚水饱和度的储层为油层。
12.润湿性:当两种非混合流体同时呈现于固相介质表面时,某一流体优先润湿这一固体表面的能力。
13.储集层厚度:储集层顶底界面之间的厚度。
14.油气层有效厚度:指在目前经济技术条件下能够产出工业性油气流的油气层得实际厚度,即符合含油气层标准的储集层厚度扣除不合标准的夹层剩下的厚度。
15.高侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo>R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
16.低侵:注入泥浆后,冲洗带电阻率R xo<R t原状地层,电阻率为泥浆滤液。
1.地球物理测井,根据地层岩石的物理性质不同可分为电法测井,声波测井,放射性测井三大类。
2.电法测井主要包括自然电位测井、普通电阻率测井、侧向测井、感应测井。
3.标准测井是一种组合测井方法,主要包括自然电位,普通电阻率,井径三条曲线。
4.微电极测井,主要包括微梯度,微电位两条曲线,在曲线图上一般重叠绘制,根据该曲线的异常幅度及差值,可辅助划分渗透层(岩性)。
5.自然电位测井测量的是井孔中岩石的自然电位随井深的变化的曲线。
6.淡水泥浆,砂泥岩剖面,井孔中渗透性砂岩表面因离子的扩散作用带负电,泥岩表面因离子的扩散吸附作用带正电,所以,在自然电位测井曲线上,以泥岩所对应的自然电位曲线为基线,曲线上出现的自然电位负异常,代表渗透(砂)层。
7.淡水泥浆,砂泥岩剖面,自然电位曲线主要用于划分(区分)渗透(砂)层。
8.自然电位曲线具有如下特点:1 )当地层、泥浆均匀,渗透性砂岩的上下围岩(泥岩)的岩性相同时,自然电位曲线对砂岩地层中心对称;2 )当渗透性砂岩地层较厚(大于四倍井径)时,可用曲线半幅点确定地层界面;3 )渗透性砂岩的自然电位,对泥岩基线而言,可向左或向右偏转,它主要取决于地层水和泥浆(滤液)的相对矿化度。
9.在砂泥岩剖面中,渗透性砂岩,如果其泥质含量增加,或渗透性变差,自然电位曲线异常幅度减小。
10.普通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极测井。
11.普通电阻率测井是根据岩石导电性的差别,测量地层的视电阻率。
用以研究井孔剖面的岩性、孔隙性、渗透性及含油性。
12.按导电机理的不同,可把岩石分为两大类:离子导电的岩石和电子导电的岩石。
13.沉积岩主要靠离子导电,其电阻率比较低。
虽然在沉积岩中造岩矿物的自由电子也可以传导电流,但相对于离子导电来说是次要的。
14.沉积岩的导电能力,主要取决于岩石孔隙中地层水的导电能力。
15.当砂岩的孔隙中,不仅含水,而且含有油时,在连通的条件下,水处于颗粒表面,油处于孔隙的中央部位。
名词解释1. 储集层:具有连通孔隙,允许流体在其中储存和渗滤的岩层2. 泥质含量:岩样中粘土的体积Vcl与岩样总空隙体积V的比值3. 孔隙度:岩样中孔隙空间体枳Vp和与该岩样体积V的比值称为该岩石的孔隙度4. 含水饱和度:岩样孔隙中水的体积Vw与总空隙体积Vp的比值5. 扩散作用:用-个渗透性的半透膜把容器分为两部分,两边分别是浓度为G和Cm(Ct>Cm)NaCl溶液,⑴存在浓度差,开始扩散:(2) CI•比Na啲运移速率大:(3)导致在高浓度•侧富集正电荷,而在低浓度•侧富集负电荷:(4)富集的负电荷,反过来排斥C「的迁移, 促进Na+的迁移,最后达到•种动态平衡,两边的离/浓度不在变化。
上述现象叫扩散现象。
6. 扩散吸附作用:两种不同浓度(Ct>C m)的溶液用泥质薄膜隔开,禽子从高浓度一侧向低浓度一侧扩散,由于泥质颗粒的选择性吸附作用,阻碍了负离子的迁移,正离子可以通过泥质薄膜,使得髙浓度一侧富集负离子,低浓度一侧富集正离子,这种作用称为扩散吸附作用。
z静自然电位:SSP=Eda=l(rs+rt+rm)相当于自然电流回路中没有电流时,扩散吸附电动势之和8. 泥岩基线:均质的、乜厚的纯泥岩层对应的口然电位曲线9. \W.地层因素:当岩石含100%饱和流体时,该岩石的电阻率Rt与孔隙流体的电阻率为Rf的比值Rx/Rf称为地层因素F11.低侵剖面:当地层的流体电阻率较高时(油层),泥浆侵入后,侵入带电阻率将降低。
泥浆滤液电阻率较低12.高侵剖面:当地层的流体电阻率较低时(水层),泥浆侵入后,侵入带电阻率将升高。
泥浆滤液电阻率较高13.周波跳跃:使两个接收器不是被同一初至波触发所造成曲线的波动称为跳跃,这种现象周期性地出现,故称为周波跳跃。
14.红模式:地层倾角欠量图像上倾向大体一致,随深度增大倾角逐渐增大的一组矢量, 叫红模式15.蓝模式:地层倾角矢量图像上倾向大体一致、随深度增大倾角逐渐减小的一组矢量, 叫蓝模式。
一、选择题15*2/个(做往年试卷)1、微球形聚焦测井测量的是介质的电阻率2、测井技术起源于法国3、三侧向测井不能在干井中使用4、声速测井中的周波跳跃现象出现于疏松的含气砂岩5、密度测井一般利用伽马射线与地层产生的康普顿效应二、名词解释2*5/个1、康谱顿效应:中等能量的γ射线与原子的外层电子发生作用时,把一部分能量传给电子,使电子从一个方向射出,形成康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一个方向散射出去,形成康普顿射线。
2、光电效应:γ射线能量较低时,穿过物质与原子中的电子相碰撞,将其能量交给电子,使电子脱离原子运动(1分),γ光子被吸收,释放出光电子(1分)3、电阻增大系数:含油岩石电阻率Rt与该岩石完全含水时的电阻率Ro之比(2分)。
4、电子对效应:当入射γ光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用就会使γ转化为电子对(正、负电子),而本身被吸收。
三、作图1*10/个1、试绘出高电阻率厚地层上、顶底部梯度电极系的电阻率测井理论曲线形状(注:电极距L=AO,A为供电电极,O为记录点)。
评分标准:画出曲线的非线称性得2分,在高阻层底界面上画出极大值得2分,在高阻层顶界面上画出极小值得2分,画出曲线的其它形态得2分(画出趋势即可)。
2、绘制三侧向电极系结构及深浅三侧向测井的电流分布示意图(a)深三侧向电极系(b)浅三侧向电极系(a)深三侧向测井的电流分布(b)浅三侧向测井的电流分布评分标准:深三侧向的电流线应近似垂直流入地层,并垂直传播相对较远的距离,两个屏蔽电极的电流线也应相对垂直传播,画出这一点可得5分。
浅三侧向中,主电极发出的电流线应近拟垂直流入地层,但应在短距离内就流回到两个回路电极,两个屏蔽电极的电流线也应回到回路电极,画出这一点可得5分。
3、绘制深、浅七侧向电极系及电流分布。
画示意图(a)深七侧向电极系(b)浅七侧向电极系4、绘制双侧向电极系及其电场分布。
画示意图双侧向电极系及其电场分布四、简答题5*10/个1、绘图说明感应测井的基本原理,并说明感应测井为什么要采用多线圈系?答:感应测井一起由电子线路和线圈系构成,电子线路负责控制线圈的供电和接收记录,线圈系又发射线圈和接收线圈构成,当向发射线圈供以交流电时,由于电磁感应在发射线圈周围产生交变磁场(1分),在此磁场作用下,线圈系周围介质中产生一个交变的感生电动势(1分),介质具有导电性的情况下,会产生感生电流,该电流也是交变的(1分),且其大小与介质电导率成正比(1分);这个感生电流产生的二次磁场被接收线圈接收而得到一个与介质电导率成正比的电动势(1分)。
测井复习资料一、名词解释1.视电阻率:在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率.2.标准测井:在一个油田或地区内,为了研究岩性变化、构造形态和大段油层组的划分等工作,常使用几种测井方法在全区的各口井中,用相同的测量技术条件相同的深度比例尺(1:500)及相同的横向比例,对全井段进行测井,这种组合测井叫表标准测井。
3.周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化现象,这种现象叫做周波跳跃。
4.第一临界角:当第二种介质中的折射波的声速比第一种介质中入射波的声速大时,折射角大于入射角。
此时,存在一个临界入射角,在这个角度下,折射角等于90°.这个临界入射角为第一临界角。
5.孔隙度:岩石孔隙体积占岩石总体积的百分数。
6.渗透率:在压力差作用下,岩石允许流体通过的性质。
7.相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值。
8.含水饱和度:含水体积占孔隙体积的百分数。
9.挖掘效应:由于影响岩石减速能力的核素及其含量不仅有起主要作用的岩石空隙中的氢核,还有岩石骨架中的一些核素,当含天然气时,岩石骨架的一部分相当于被挖走了,即挖掉了一部分影响岩石减速能力的核素,因而岩石的减速能力下降,减速长度增长,中子测井读数下降,这种现象,称之为“挖掘效应"。
10.含氢指数:该物质所含的氢原子核数与同体积淡水中所含氢原子核数之比.11.纵向微分几何因子:纵向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献。
12.横向微分几何因子:横向上单位厚度水平无限大地层对测量结果的贡献.13.纵向积分几何因子:厚度为h的水平无限大地层对测量结果的贡献。
14.横向积分几何因子:15.声速测井:测量滑行波通过地层传播的时差 t的测井方法。
16.自然电位测井:沿井轴测量记录自然电位变化曲线,用以区别岩性,这种测井方法叫做自然电位测井。
测井复习题LLD-深侧向;LLS-浅侧向;AC-声波时差;CNL-补偿中子;DEN-补偿密度;GR-自然伽马;SP-自然电位;CAL井径。
第一章自然电位测井(SP)一.分析自然电位的成因,写出扩散电动势、扩散吸附电动势、总电动势表达式。
答:(1)井内自然电位产生的原因:对于油井来说,主要有两个原因,1)地层水含盐浓度和泥浆含盐浓度不同,引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用;2)地层压力与泥浆柱压力不同时,在地层孔隙中产生过滤作用。
在扩散过程中,正、负离子迁移率(速度)不同,通常是负离子快,这样在某一时刻通过同一截面的正离子数与负离子数不同,结果是浓度低的一侧形成了负离子(电荷)的富集,而浓度高的一侧形成了正离子(电荷)的富集,从而产生了扩散电位。
由于扩散吸附作用,其结果是浓度高的一侧形成了负离子(电荷)的富集,而浓度低的一侧形成了正离子(电荷)的富集,从而产生了扩散吸附电位。
(2)扩散电动势:Ed=Kd*lgCw/Cmf=Kd*lgRmf/Rm Kd-扩散电位系数 Cw-地层水的电化学活度 Cmf-泥浆滤液的电化学活度 Rmf—泥浆滤液的电阻率 Rm—地层水的电阻率;(3)扩散吸附电动势:Ea=Ka*lgCw/Cmf=Ka*lgRmf/Rm Ka-扩散吸附电位系数 Cw-地层水的电化学活度 Cmf-泥浆滤液的电化学活度 Rmf—泥浆滤液的电阻率 Rm—地层水的电阻率;(4)总电动势:Eda=Kda*lgCw/Cmf=Kda*lgRmf/Rm Ka-扩散-吸附电位系数 Cw-地层水的电化学活度 Cmf-泥浆滤液的电化学活度 Rmf—泥浆滤液的电阻率 Rm—地层水的电阻率:二.不同Cw、Cmf情况下自然电位测井曲线有哪些特征?答:在砂泥岩剖面中渗透层通常有自然电曲线异常现象:Cw>Cmf时,渗透层的SP曲线为负异常;Cw<Cmf时,渗透层的SP曲线为正异常;厚层的半幅点对应于层界面三.影响自然电位测井的因素有哪些?答:1、岩性的影响 K与泥质的类型、泥质含量及分布形式有关。
一、填空1、用测井资料划分井剖面的岩性和储集层,评价储集层的_______、_______、_______、_______和_______,称为地层评价。
地层评价的中心任务是_______。
含油气泥质岩石冲洗带的物质平衡方程。
2、在石油井中,自然电场的电动势主要由和组成。
对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于__________和__________的相对矿化度,在R w<R mf时,SP曲线出现_____异常;层内局部水淹在SP曲线上有____________特征。
3、地层孔隙性越好,声波在该地层中传播的速度______,所测得的声波时差_______。
4、单发双收声速测井声系的间距是0.5米,声波时差t 与声波到达两接收探头的时间之差的比值是。
5、在某套管井段,若声幅测井CBL测得的声幅曲线值较低,声波变密度VDL图上出现左侧颜色非常浅的直线条带,右侧为颜色较深的弯曲条带,则可判断改井段固井质量为:第一界面胶结__________,第二界面胶结__________。
6、梯度电极系的探测半径是_______;电位电极系的探测半径是_______。
7、微电极系测井是由____________和____________组成的,渗透层在微电极曲线上的基本特征是____________。
其中______________主要反映泥饼电阻率,__________________主要反映冲洗带电阻率。
8、淡水泥浆钻井的砂泥岩剖面,在渗透层,微电极曲线______________,SP曲线____________;油层的侵入特征为__________,水层的侵入特征为_________。
9、标准测井曲线主要有________、________、_________、________等曲线组成。
10、深侧向、浅侧向和微球聚焦测井所测量的结果分别反映__________、__________、__________的电阻率。
《测井方法与综合解释》综合复习资料一、名词解释1、热中子寿命2、含油气孔隙度3、一界面4、康普顿效应5、含油孔隙度6、有效渗透率7、泥质含量8、热中子俘获截面9、放射性核素10、光电效应11、孔隙度12、泥浆低侵二、填空题1、描述储集层的基本参数有___________、___________、___________和___________等。
2、地层中的主要放射性核素________________、_____________、_____________。
3、声波时差Δt的单位是___________,电导率的单位是___________。
碎屑岩的泥质含量越高,其GR测井值___________。
4、视地层水电阻率定义为Rwa=________,油气层的Rwa________Rw。
5、在快速直观显示图上,Φ- Φw 表示__________,Φxo-Φw 表示__________。
6、地层因素随地层孔隙度的增大而;岩石电阻率增大系数随地层含油气饱和度的增大而。
7、当Rw小于Rmf时,渗透性砂岩的SP曲线对泥岩基线出现__________异常。
8、地层所含流体的相对渗透率的取值范围。
石油的相对渗透率随石油粘度的降低而。
三、选择题1、地层声波时差与()成正比。
①地层厚度②地层含气孔隙度③地层电阻率④地层深度2、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()。
①致密砂岩②油层③气层④水层3、某井段一套砂岩地层,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,最有可能的原因为()。
①地层含油饱和度逐渐降低②地层泥质含量逐渐增大③地层含油饱和度逐渐增大四、判断改错(在括号中画“√”或“×”,请标出错误并改正。
)1、淡水泥浆钻井时,无论是油气层还是水层,通常均为高侵剖面。
生产测井部分要点汇总第一章生产测井及信息处理基础1.裸眼井和生产测井的区别:裸眼井测井:在钻井之后,采油之前,目的为探测、评价储集层(孔、渗、饱、泥的含量、有效厚度),了解储层物性及含油气性;生产测井是在采油时进行,目的为监视分析油气藏剩余油和井的开发状态及生产状况2.生产测井的定义:指在生产井中,应用地球物理测井技术对井下流体的流动状态、井下技术状况和产层性质及变化情况所进行的各类测量3.分析各个符号的意义从而得知:油井产量除由储层和流体的性质决定外,还受储层驱油压差的影响,另一方面由于该方程是径向压力扩散方程的稳态解,因此,生产测井必须在油井生产处于稳态状态测量时才有意义4.采油指数J:是一个反映油层性质、流体参数、完井条件及泄油面积与产量之间的综合指标,数值等于单位压差下的油井产量。
可以用J的数值大小来分析油井的生产能力由采油指数可以预测不同流压下的产,同时可以根据公式确定地层压力和参数5.雷诺数:Re:惯性力和粘滞力的比雷诺数越小,表示粘性阻力越占优势,呈层流流动;雷诺数越大,表明惯性力越占优势,呈紊流运动6.入口效应:流体通过套管时,由于粘性影响,在套管表面形成一薄层,薄层内粘性力很大,这一层叫附面层,从圆管入口或射孔层内进入管道的流体,由于附面层的影响,需经过一段距离才能达到完全层流或紊流,这种现象叫入口效应7.符号,名词解释:体积流量Q:质量流量G:气相实际速度vg:气(液)相表观速度vsg,vsl:两相混合速度(总表观速度):气液滑脱速度vsgl:持气率Yg,持液率Yl:体积含液率Cl,体积含气率Cg:滑脱比S:流动密度ρ’8.流型:气、液沿管柱向上流动时的几何状态,可划分为若干基本型式,即流型流型主要取决于流体密度、粘度、管径和各相流量。
其主要作用为各相流量流型有:泡状流、弹状流、段塞流、环状流、雾状流9.P37了解用Co,vt使用漂流模型求取持气率10.滑脱速度模型的推导11.漂流模型的一般形式:V so=Y o[C o v m+Vt(1-Y o)]n研究表明C o取1.2,n取2较好12.油气水物性参数油气水主要受温度、压力制约1>.偏差因子Z:天然气的偏差因子表示在温度和压力条件下,同一质量的气体的真实体积与理想体积之比2>.体积系数B及密度ρ:天然气的体积系数B g是指相同质量的天然气在地层条件下的体积V R与在地面标准条件下的体积V sc之比….其他的体积系数如上3>.溶解气水比R sw:溶解气水比是指溶解在水中的气体体积与水的体积(换算到标准条件下)之比,4>.泡点压力P b:表示在地层条件下原油中的溶解气开始分离出来的压力5>.溶解气油比R s:指地层条件下换算到标准条件下的溶解气的体积与含有该溶解气的换算到标准条件下的油的体积之比第二章井下流量测井1.涡轮流量计的原理:利用悬置于流体中带叶片的涡轮转子或叶轮感受流体的平均流速而推导出被测流体的瞬时流量和累计流量。
1动平衡:在离子由高浓度向低浓度扩散过程中,正负离子的富集形成电场。
随着自然电场的增大,离子的扩散速度降低。
当自然电场的电动势增大到使正负离子的扩散速度相同时,电荷的富集作用停止,离子的扩散作用仍进行,此为动平衡。
2泥岩基线:大段泥岩岩性稳定,在SP曲线上显示为一条电位基本不变的直线。
3静自然电位:自然电位的总电动势,即自然电流回路断路时的电压SSP。
4电极系:四个电极中的三个形成的一个相对位置不变的体系。
5视电阻率:井眼中实际测量的、受各种因素影响的、反映地层电阻率相对大小的电阻率。
6理想电位电极系:成对电极间距离趋于无穷大的电位电机系。
7有效厚度:在目前经济技术条件下,能够产出工业性油气流的油气层实际厚度。
8线圈系:感应测井中用来探测地层电导率的探测器。
9岩石声阻抗:岩石的声速与其密度的乘积。
10声耦合率:两种介质声阻抗之比。
11声波时差:声波通过单位距离所需的时间。
12滑行(纵)波:折射波以该区域的纵波速度沿界面向前滑行传播的波。
13临界角:折射角为直角时对应的入射角。
14源距:由发射探头到第一接收探头的距离。
(单发单收)15间距:两个接收探头间的距离。
(单发单收)16周波跳跃:在含气疏松的地层,由于声波能量的严重衰减致使首波只能触发第一接收探头而不能触发第二接收探头,第二接收探头被后续波触发,在时差曲线上出现急剧偏转或特别大的时差值。
(+裂缝发育的碳酸盐岩地层+盐岩扩径严重+泥浆气侵)17衰变常数:表征衰变速度的常数,即单位时间内每个核发生衰变的概率。
18放射性涨落:在放射性源强度和测量条件不变的条件下,在相等的时间间隔内,对放射性强度进行重复多次测量,每次记录的数值不相同,但总在某一数值附近上下变化。
原因:放射性元素的各个原子核的衰变彼此是独立的,衰变的次序是偶然的。
19零源距(中子测井):不同含氢量具有相同的热中子密度时的源距。
20含氢指数:单位体积该种物质的氢核数与同体积淡水氢核数的比值。
测井复习题库测井复习题库导言:测井是地球物理学的一项重要技术,用于获取地下岩石和流体的信息。
它在石油勘探和生产中起着至关重要的作用。
为了更好地掌握测井的知识,我们可以通过复习题库来提高自己的理论水平和实践能力。
本文将为大家介绍一些测井复习题,帮助大家更好地理解测井的原理和应用。
一、基础知识题1. 什么是测井?2. 测井的主要目的是什么?3. 请列举几种常见的测井工具和仪器。
4. 请解释测井曲线中的GR、SP、RHOB、NPHI等代表的意义。
5. 请简要描述测井数据的处理流程。
二、测井原理题1. 请解释自然伽马测井的原理及其应用。
2. 请解释电阻率测井的原理及其应用。
3. 请解释声波测井的原理及其应用。
4. 请解释中子测井的原理及其应用。
5. 请解释密度测井的原理及其应用。
三、测井解释题1. 请根据测井曲线判断井段中是否存在油气层。
2. 请根据测井曲线判断井段中的岩石类型。
3. 请根据测井曲线计算井段中的孔隙度和饱和度。
4. 请根据测井曲线计算井段中的渗透率。
5. 请根据测井曲线判断井段中的地层压力和温度。
四、测井实践题1. 请设计一套测井方案,以确定目标区域的油气资源潜力。
2. 请解释测井数据的质量评价指标,并分析一组测井数据的可靠性。
3. 请解释测井数据的解释方法,并结合实例进行解释。
4. 请解释测井数据与地震数据的关联性,并说明其在勘探中的应用。
5. 请解释测井数据与生产数据的关联性,并说明其在生产中的应用。
结语:通过复习测井题库,我们可以更好地掌握测井的基础知识和原理,提高自己的解释能力和实践能力。
同时,通过测井实践题的训练,我们可以更好地应用测井技术解决实际问题。
希望大家能够充分利用测井复习题库,不断提高自己的测井水平,为石油勘探和生产做出更大的贡献。
一、名词解释:1 周波跳跃:在声速测井曲线上,对应于疏松含气砂岩层、裂缝带或破碎带及井眼严重垮塌等地段,常出现时差明显增大且有时变化无规律现象。
这是由于“周波跳跃”的影响造成的。
2 减速长度:用来描述快中子变为热中子的减速过程。
减速长度定义为由快中子减速成热中子所经过的直线距离的平均值,单位为厘米。
3 扩散长度:从产生热中子起到其被俘获吸收为止,热中子移动的距离。
物质对热中子俘获吸收能力越强,扩散长度Ld就越短。
4 含氢指数:单位体积的任何岩石或矿物中氢核数与同样体积的淡水中氢核数的比值,称为该岩石或矿物的含氢指数,用H表示。
5 增阻侵入:由于渗透层井段常有泥浆侵入形成的侵入带,其径向电阻率分布特点决定于侵入类型,由于泥浆滤液电阻率Rmf大于地层水电阻Rw所致,含水层往往出现高侵。
侵入结果使冲洗带(岩层空隙中的地层水全部被泥浆滤液置换的岩层部分)电阻率Rxo大于原状地层电阻率Rt以及过渡带(岩层空隙中的地层水部分被置换的岩层部分)电阻率是由Rxo 渐变到Rt,但都大于Rt.6 减阻侵入:一般泥浆滤液电阻率小于含油层空隙中所含液体电阻率所致。
在油层井段常出现低侵入。
7 渗透率:渗透率就是在压力差作用下,岩石能通过石油和天然气的能力。
8 绝对渗透率:绝对渗透率是岩石孔隙中只有一种流体(油、气或水)时测量的渗透率,常用符号K表示。
9 有效渗透率:当两种以上的流体同时通过岩石时,对其中某一流体测得的渗透率,称为岩石对该流体的有效渗透率,岩石对油、气、水的有效渗透率分别用Ko、Kg、Kw表示。
10 相对渗透率:岩石的有效渗透率与绝对渗透率之比值称为相对渗透率,其值在0~1之间变化。
通常用Kro、Krg、Krw分别表示油、气、水的相对渗透率。
11 孔隙度:储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石总体积的百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参数。
12 总孔隙度φt:总孔隙度φt是指所有孔隙空间(无论孔隙的大小、形状和连通与否)占岩石体积的百分数。
11、用密度测井资料如何确定持率?ρw 、ρo 一般取自PVT 资料或由井口数据换算到井底条件下求得。
也可通过在井场对压差密度刻度确定,刻度方法是在稳定流动条件下测井之后接着关井,待井下流体按重度分离后,再次测量压差密度资料,读出各相流体密度值。
2、持率和含率的区别?持率:某相流体所占过流断面积与总过流断面积之比。
Y g =A g /A,Y L =A L /A 含率:某相流体体积流量与总体积流量之比。
C g =Q g /Q,C L =Q L /Q3.单相管流的流动方式有哪些?怎样区分?各有何特点?答:层流和紊流层流:流速较小的时候,流体呈现一层一层的流动状态,并且各层间互不干扰; 紊流:流速较大,流体处于完全无规则的紊乱的流动状态。
4、何谓“漂流模型”?试述各项参数的意义。
5.滑脱速度模型将油水看作是各自分开的流体,油水间的滑脱速度为VS,若水的流速是VS,则油的流速:V O =V S +V W下式即为确定油水表观速度的滑脱模型:V so =(1-Y w )V m +Y w (1-Y w )V s ,V sw=V m-V so V SO :油表观速度V SW :水表观速度6、多相流型(管流)判断方法?(垂直两相管流的典型流型有哪些?怎样分?) 答:泡状流、段塞流、环雾状流 ①若斯方法(气液两相)Qg<1.27*103+1.1Ql 泡状流动 Qg<6.25*104+36Ql 段塞状流动 Qg>9.25*104+145Ql 雾状流动②压差密度(气液两相) ③持水率(油水两相) DENm >=0.692 泡状流动 0.3<=Yw<1 泡状流动 0.5074<=DENm<0.692 段塞状流动 0.25<Yw<0.3段塞状流动 DENm <0.5074 过渡流动 Yw<=0.25 雾状流动ρρρ-m w w w +1o oo Y Y Y Y ρρ=+=⇒m o w w oY ρρ=-答:答:持水率:含水率:当V G >V L 时,,当V G =V L 时,Y L =C L /W W Y A A=/w w C Q Q=w w Y C >V :混合平均速度(1)sg O f bs g gV C V C V Y Y =+-20.25[()/]bs f w g w V C g σρρρ=-O C f C V bs sgV g Y :相分布系数:漂移系数由试验测定,,:平均漂移速度,:气体表观速度,:持气率。
测井复习资料测井复习资料一、绪论:1、什么是矿场地球物理测井,测井方法的分类概念:钻井中进行的各种地球物理勘探方法的统称,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。
分类:按研究的物理性质分类①电法测井:自然电位测井、电阻率测井、侧向测井、感应测井等;②声波测井:声速测井、声幅测井、横波测井、声波全波列测井等;③放射性测井:自然伽马测井、自然伽马能谱测井、补偿密度测井、岩性密度测井、补偿中子测井、中子寿命测井等;④其他测井:井温测井、地层测试、地层倾角测井、气测井等。
按技术服务项目分类①裸眼井地层评价测井系列②套管井地层评价测井系列③生产动态测井系列④工程测井系列2、矿场地球物理测井用途基础地质研究、石油勘探开发、煤田、金属矿产、水文、工程、环境、考古3、影响测井结果的环境因素4、矿场地球物理测井面临的主要问题5、储集层及其参数的基本概念储集层:具有储存石油及天然气的空间(包括岩石粒间孔隙、裂缝、溶洞等),同时孔隙或裂缝之间连通的岩层才可能储存石油及天然气,称之为储集层或渗透层。
分类:碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层孔隙度概念:储层孔隙的发育程度,岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数,说明储集层的储集性能。
用符号Φ表示。
分类、碎屑岩和碳酸盐岩孔隙类型不同。
渗透率概念:在压力差作用下,岩石允许流体通过的性质称为岩石的渗透率,反映储集层的渗透性能。
用符号K表示。
单位含油气饱和度概念:含油气体积占孔隙体积的百分数,是估算油层储量的重要参数之一。
一般用符号So、Sw表示。
有效厚度概念,算法:用测井曲线确定储集层的顶、底界面深度后,两个界面的深度差就是储集层的厚度,对于互层组或砂岩中有厚度小于0.5m的致密夹层的储集层,应从层组厚度或砂岩储集层的厚度中扣除夹层,这样求出的厚度为有效厚度。
1.自然电动势产生的主要机理?淡水泥浆沙泥岩刨面井,砂岩层和泥岩层井内自然电位的特点?答:井壁附近两种不同矿化度溶液接触产生电化学过程,结果产生电动势。
自然电动势主要由扩散电动势和扩散吸附电动势产生。
扩散电动势主要存在砂岩中满足渗透膜原理,扩散吸附电动势存在于泥岩中,主要是因为泥岩隔膜的阳离子交换作用。
在沙泥岩剖面中钻井,一般为淡水泥浆钻进(C W >C mf ),故在砂岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的负异常,泥岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的正异常。
2.如何确定自然点位测井曲线的泥岩基线?答: 在实测的自然电位曲线中,由于泥岩或页岩层岩性稳定,在自然电位曲线上显示为一条电位不变的直线,将它作为自然电位的基线,这就是所谓的泥岩基线。
泥岩基线:均质、巨厚的泥岩层对应的自然电位曲线。
3.自然电位测井的影响因素?答:①C W 和C mf 的比值(比值>1,负异常,比值<1,正异常)②地层水及泥浆滤液中含盐性质③岩性(泥质含量增加,SP 曲线幅度降低)④地层温度(温度升高,Kda 、Kd 增加)⑤地层电阻率的影响(电阻率升高,SP 幅度下降) ⑥地层厚度的影响(厚度减小,SP 幅度下降) ⑦井径扩大和侵入的影响,(井眼越大,侵入越深,SP 幅度越小)4.自然电位测井的主要应用?答:①划分渗透性层;②估计泥质含量;③确定地层水电阻率R w ;④判断水淹层。
5.描述岩石电阻率与孔隙度和饱和度的关系,并详细给出阿尔奇公式。
答:地层因数F =R 0/R W =a/φm ,R 0为孔隙中100%含水的地层电阻率,R W 为孔隙中所含地层水的电阻率,a 为岩性比例(0.6~1.5),m 为胶结指数(1.5~3),F 只与岩石孔隙度、胶结情况有关,而与饱含在岩石中的地层水电阻率无关。
阿尔奇公式是地层电阻率因数F 、孔隙度ψ、含水饱和度S 和地层电阻率之间的经验关系式 m F ψ1=,W O R R F =, n wo t S R R 1= 式中:Rt 为地层电阻率;Ro 为地层全含水时的电阻率层水电阻率;m 为胶结指数;n 为饱和度指数。
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。
测井复习资料1.砂泥岩剖面SP曲线的特点及应用.影响因素.特点:1对应均质巨厚泥岩地层的泥岩基线。
2其他地层的SP曲线相对泥岩基线出现异常,当地层水电阻率小于钻井滤液电阻率时,出现负异常,反之,出现正异常。
3均质巨厚地层的SP曲线半幅点对应地层界面。
应用:1划分渗透层。
2计算地层的泥质含量。
3计算地层水电阻率。
4判断水淹层。
影响因素1.地层水和泥浆滤液中含盐浓度的比值2.岩性3.地层温度4.地层水及泥浆滤液中含盐性质5.地层的导电性6.地层厚度7.井径扩大和侵入的影响2.GR曲线特点及应用.影响特点1GR曲线的读数与地层岩性(泥质含量)和地层的成岩环境有关,与地层孔隙流体性质无关。
2GR曲线具有轻微的波动(与地层岩性无关)3当上下围岩的放射性相同时,均质地层的GR曲线关于地层中点对称。
4GR曲线幅度与地层厚度有关,地层越薄,关系越密切。
影响因素:1.测井速度.时间常数影响.2.放射性涨落的影响3.地层厚度对幅度影响.4井条件5.地层岩性.6.地层沉积环境.应用:1划分岩性不同岩性地层其放射性不同。
2井间地层对比地层放射性与孔隙流体性质无关。
3计算地层泥质含量地层泥质含量高,其放射性强。
3.梯度.电位电极系的电极距.曲线特点影响因素及应用梯度电阻率曲线特点:1.非对称曲线2顶(底)部梯度电阻率曲线在高阻层顶(底)部出现极大,在高阻层底(顶)部出现极小3地层中部电阻率最接近地层实际值。
电位电阻率曲线特点:1对称曲线2随地层厚度减小,围岩电阻率的影响增大3地层中部电阻率最接近地层实际值。
梯度.电位曲线应用:1可利用厚层电位电阻率曲线的半幅点确定地层界面及厚度。
2确定地层电阻率。
3确定地层流体饱和度。
影响因素:1.测量仪器2电级系.3测量环境.a井的影响b围岩-层厚影响c侵入的影响d高阻邻层屏蔽影响e地层倾角的影响.4.微电极系(微梯度.微电位)曲线特点及应用.特点:1微梯度与微电位电极系的探测范围不同。
2微梯度与微电位电极系的探测范围比较小。
3在渗透性地层,微电位电阻率大于微梯度电阻率。
4在非渗透性地层,两条曲线基本重合。
应用:1.划分岩性剖面,确定渗透性地层.2.确定岩层界面3.含油砂岩的有效厚度4.确定扩径井段5.确定冲洗带电阻率及泥饼厚度.5.渗透性地层的深.浅侧向及中.深感应曲线特点及应用.特点:深、浅侧向电阻率曲线不重合。
如果地层为泥浆高侵,则深电阻率小于浅电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层。
反之,如果地层为泥浆低侵,则深电阻率大于浅电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气层或盐水泥浆钻井的油气层和水层。
应用:1确定地层厚度,根据电阻率半幅点位置确定地层界面及地层厚度。
2确定地层电阻率,一般取地层中部测井值作为地层电阻率值。
3根据地层水与钻井液电阻率的关系及深浅电阻率曲线的关系,定性确定储层流体性质。
4计算地层孔隙流体饱和度。
6声波.密度.中子曲线的特点及应用特点:1地层声波时差密度及中子孔隙度与地层岩性地层压实程度孔隙度孔隙流体性质有关。
.2地层声波时差孔隙度等于地层的原生孔隙度。
3根据地层密度确定的地层孔隙度为地层总孔隙度。
4含气地层的声波时差大、密度小、中子孔隙度低。
5中子孔隙度反映地层对快中子的减速能力。
应用:1.确定地层岩性及孔隙度2.确定轻质油气层3.确定异常压力地层及地层异常压力.7.VDL测井资料的应用1、根据套管波幅度曲线,确定一界面胶结状况。
套管波幅度低,一界面胶结好。
2、根据VDL变密度图,确定二界面胶结状况。
此时,应参考声波时差曲线、有关岩性、孔隙流体指示曲线。
3、若一界面胶结好(套管波幅度低),此时,如果地层信号比较强,则二界面胶结好,如果地层信号弱,应分析其原因(是二界面的原因还是地层自身的声衰减造成的)。
8.应用测井曲线划分渗透层的方法?1.砂泥岩剖面渗透层岩性:碎屑岩(砾岩,砂岩粉砂岩等)围岩为粘土岩.测井曲线:1.自然电位曲线:当地层水与钻井液的矿化度不同时,渗透层的曲线相对泥岩基线出现异常.2.自然伽马曲线:渗透层的自然伽马曲线的数值低于围岩的值.3.微电极曲线:渗透层的微电位和微梯度两条电阻率曲线不重合,微电位电阻率大于微梯度电阻率.4.井径曲线:渗透层的井径比较小(井壁有泥饼)2.碳酸盐岩剖阻中渗透层的划分:渗透层是夹在致密层中的裂缝带.非渗透层:探测深度不同的电阻率曲线基本重合,泥岩(GR高,电阻率低)致密灰岩(GR低,电阻率大).测井曲线:1.自然伽马曲线:自然伽马曲线值随地层泥质含量的增加而增大,但裂缝发育的地层也可能有比较高的自然伽马值.2.声波时差曲线:裂缝发育地层的声波时差大(声速低),并可能见到周波跳跃现象.3.中子伽马曲线:由于裂缝的出现,渗透层(含流体)对快中子的减速能力大于致密层的减速能力.因此,中子伽马测井值低..4.深浅双侧向曲线:裂缝发育层段,两条曲线不重叠,数值低于致密层的值.5.双井径曲线不重合,往往出现椭圆型井眼,长轴方位对应裂缝分布的方位.9.各类测井曲线在气层的特点1.在含气高孔隙地层,两条曲线出现明显分离,幅度离差明显2.密度测井曲线与补偿中子测井石灰岩孔隙度曲线重叠,天然气使密度测井曲线石灰岩孔隙度增大,即使补偿中子测井石灰岩孔隙度减小.3.含气地层的含氢指数低,减速能力差,中子伽马计数率高.10.异常地层压力的预测方法沉积岩层的流体压力等于其静水压力,,并对应一个正常压力梯度.在一些地区地层压力高于或低于有正常压力梯度计算的数值,即地层压力出现异常.(应用泥岩地层的声波时差与地层深度的关系,间粒正常压实趋势线).11.M.N的定义及应用定义:声波-密度交绘图和中子-密度交绘图上,把骨架点与流体点连线的斜率分别定义为M 和N.应用:指示地层矿物.天然气.裂缝.1.确定地层所含矿物2.地层有无次生孔隙3.地层是否含天然气.12.双孔隙度交绘图的使用条件及应用使用条件:图版对应的完全含水的单矿物纯地层,井内为水基泥浆.应用:1如果地层不含泥质及天然气,也没有次生孔隙,此时,可以应用密度-中子或声波时差—中子交会图确定岩性.2含次生孔隙的双矿物地层,只能用密度-中子交会图确定岩性和总孔隙度,用声波时差和中子交会图确定原生孔隙度,最后确定次生孔隙3含天然气和泥质的双矿物岩层,对于此类地层首先应对交会图上的资料点进行泥质校正,天然气校正,由校正后资料点在交会图上的位置方可确定地层岩性和孔隙度.4轻质油气校正,地层含轻质油气时,密度中子孔隙度都减小,即油气校正,也是把F点密度,孔隙度增大13.电阻率-孔隙度交会图的使用条件及应用应用:定性判断油水层,或半定量确定地层含水饱和度.1.特殊坐标系:1)由水线确定地层骨架参数值(骨架密度,声波时差及中子孔隙度)2)由a.m及水线上的任意一点,确定地层水电阻率3)根据水线画出不同含水饱和度线2.双对数坐标系:1)由水线确定地层m值2)由水线及a确定地层水电阻率水线在电阻率轴上的截距3)根据水线画出不同含水饱和度线根据地层点的位置,可以定性判断由水层,或半定量确定地层含水饱和度.14.采用的测井系列:深浅侧向测井’声波时差测井’自然伽马测井’中子伽马测井1)自然伽马曲线:自然伽马测井值随地层泥质含量的增加而增大;但裂缝发育的地层也可能有比较高的自然伽马值(u含量高)2)声波时差曲线:裂缝发育地层的声波时差大(声速低),并可能见到周波跳跃现象.3)中子伽马曲线:由于裂缝的出现,渗透层(含流体)对快中子的减速能力大于致密层的减速能力,因此,中子伽马曲线低.4)深浅双侧向曲线:裂缝发育层段:两条曲线不重叠,数值低于致密层的值.5)双井径曲线不重合,往往出现椭圆形井眼.长轴方位对应裂缝分布的方位.15.c/o测井的影响因素:1地层含油孔隙度,岩性一定,地层含油孔隙度越高,其c/o值越大。
地层岩性如果地层矿物含有C核素,则相同含油孔隙度下,此类地层的C/o值大地层含油孔隙度越高,由c/o测井值确定的含油饱和度越准确只有在孔隙度比较大的地层,c/o对含油饱和度才比较灵敏,地层的含油饱和度(孔隙度)越高,其碳氧比的数值越大,以Si/Ca定性指示岩性,此参数反映骨架中碳酸钙的含量,同时也作为c/o测井解释的参考。
234确定孔隙度指数和泥质指数:根据不同核素产生的俘获伽马射线能量也不同,据此可以记录氢,钙,硅,铁俘获伽马射线的计数率,以计算地层的孔隙度指数和泥质指数。
底侵剖面,应用感应测井确定地层电阻率比较好。
高侵剖面,应用侧向测井确定地层电阻率较好。
碳酸盐岩剖面,一般选用侧向测井。
砂泥岩剖面视泥浆侵入特点确定选用感应测井还是侧向测井。
16.测井技术:一种井筒是使用专门的仪器(测井仪器),沿井身(裸眼井和套管井)测量地层剖面、井眼状况(水泥胶结、套管变形等)的物理性质(变化),基于适当的地质和工程模型,经建立测井信息的物理模型(参数)或岩心分析刻度后,将测井信息转换为地层地质信息和井眼质量的工程信息,为油气勘探开发服务的技术。
应用测井技术可开展:地层评价,包括:划分储层,岩性识别,物性评价,含油性评价,产能评价.油井工程技术,包括:裸眼井井身质量评价,固井质量评价,射孔质量评价等等。
17简述应用SP、GR,微电极曲线划分砂泥岩剖面渗透层的方法答:SP,相对于泥岩基线,渗透层在SP曲线上的显示为负异常(淡水泥浆)或正异常(盐水泥浆),非渗透层,泥岩基线高GR低。
微电极:(1)在渗透层,微电位和微梯度曲线不重合。
(2)在非渗透层,微电位与微梯度曲线呈正幅度差(R微电位>R微梯度)GR,渗透层GR数值低。
18简述油气层的泥浆侵入特征,说明冲洗带与原状地层的相同点及不同点答:淡水泥浆Cw>Cmf油气层>低侵盐水泥浆Cw低侵油气层的视电阻率高于水层,幅度差比水层处的幅度大,油气层泥浆低侵。
冲洗带与原状地层不同点:当Z不变时,地层岩性和孔隙度不会随r的改变而改变,但孔隙中流体有变化冲洗带;泥浆滤液+残余原始地层流体。
原状地带:原始地层流体。
相同点:地层的岩性,孔隙度相同,随0角亦不变。
19简述岩石体积模型的物理意义?写出含油气泥质单矿物地层的声波时差表达式。
所谓“岩石体积模型”就是根据岩石的组成按其物理性质的差异,把单位体积岩石分成相应的几部分,然后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之和。
它相当于一个单位体积的立方体岩样,其中V sh Vma Vh Vw 分别为泥质,岩石骨架,烃和水的相对体积。
有了这样的体积模型,便分别开导出各种情况下的孔隙度测井值与岩性成分和孔隙度的关系式。
△t=(1-¢-Vsh)△tma+¢Sw.△tf+Vsh△tsh21水泥胶结测井的原理 a套管波的产生:声波以临界角入射到套管内壁,在套管内激发套管波;b套管波沿套管传播时,在井内产生临界折射波,此波被井内接收器接收并记录其首波幅度;c套管波幅度与一界面的胶结程度有关,一界胶结良好,套管波幅度低;一界胶结差,套管波幅度高。