《矿场地球物理测井》
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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。
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。
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。
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
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。
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。
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
%
100
⨯
=
A
A
R
A
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,R A>40%时,固
井质量差;
20% 井质量中等;R A<20% 时,固井质量良好。 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。 3.什么是“周波跳跃”现 象?其产生的原因是 什么? 周波跳跃:t∆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。 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。 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: ρσ⋅⋅⋅=∑A e N 2 1 ρμ⋅=m (1) 设初始伽马射线强度为0I ,经过地层散射到达探测器的射线强度为I ,伽马源到探测器的距离为L ,则二者符合以下指数 规律: L e I I ⋅∑-=0 (2) 将式(1)代入式(2) 并化简得: L I I m ⋅= μρ)/l n (0 (3) L ,m μ,0I 可事先知 道,因此,只要知道探测器处伽马射线的强度I ,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。 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0A 位于中间,比较短, 屏蔽电极1A 和2A 对称地排列在0A 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0I 和s I ,并使0I 保持为常 数,采用自动控制s I 的方法,使 1A 2A 和0A 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0I 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a R 可表示为 0 I U K R a = 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。 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。 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: Yw Co Cw Co C )(-+= 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。 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。