《地球物理测井》

《地球物理测井》
《地球物理测井》

《地球物理测井》综合复习资料

一、名词解释

1、 水淹层(P18)

地层压力 指地层孔隙流体压力。

?=H

f f gdh h P 0

)(ρ

2、

3、 有效渗透率(P169) 地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率

可动油饱和度 地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。w xo m o S S S -= 4、

5、 泥浆低侵 侵入带电阻率小于原状地层电阻率.

6、 热中子寿命 热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间

7、 泥质含量

二、填空

1、 储集层必须具备的两个基本条件是(具有储存石油和天然气的空间)和(孔隙或缝洞之间连同),描述储集层的基本参数有(孔隙度)、(含油气饱和度)、(渗透率)和(岩层厚度)等。P167

2、 地层三要素_倾角、_倾向、_走向

3、 岩石中主要的放射性核素有U,TH 和K 等。沉积岩的自然放射性主要与岩石的泥质有关。

4、 声波时差Δt 的单位是___________,电阻率的单位是___________。

5、 渗透层在微电极曲线上有基本特征是 RLML>R2ML __。

6、 在高矿化度地层水条件下,中子-伽马测井曲线上,水层的中子伽马计数率______油层的中子伽马计数率;在热中子寿命曲线上,油层的热中子寿命______水层的热中子寿命。

7、 A2.25M0.5N 电极系称为_底部梯度电极系__电极距L=______2.5M______。

8、 视地层水电阻率定义为Rwa=________,当Rwa ≈Rw 时,该储层为________层。

9、 1- Sxo ﹦hr S ,Sxo-Sw ﹦mo S ,1-Sw ﹦h S 。

10、 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Rw ﹤Rmf 时,SP 曲线出现_____异常。

11、 应用SP 曲线识别水淹层的条件为注入水与原始地层水的矿化度__________。

12、 储层泥质含量越高,其绝对渗透率_________。

13、 在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为正异常时,井眼泥浆为____________,水层的泥浆侵入特征是__________。

14、 地层中的主要放射性核素分别是__________、__________、_________。沉积岩的泥质含量越高,地层放射性__________。

15、 电极系A2.25M0.5N 的名称__________________,电极距_______。

16、 套管波幅度_______,一界面胶结_______。

17、 在砂泥岩剖面,油层深侧向电阻率_________浅侧向电阻率。

18、 裂缝型灰岩地层的声波时差_______致密灰岩的声波时差。

19、 微电极曲线主要用于_____________、___________。

20、 气层声波时差____大(周波跳跃)___,密度值____低___,中子孔隙度__低_______,深电阻率____高_____,中子伽马计数率___低_____。

21、 如果某地层的地层压力大于(小于)正常地层压力则此为 高压(低压)异常地层

22、 油层的中子伽马计数率________地层水矿化度比较高的水层的中子伽马计数率,油层电阻率________地层水矿化度比较高的水层电阻率。

23、 单位体积地层中的含____氯_____量越高,其热中子寿命越__越短______。 24、 =h S φh φ__, F

R R t wa = 三、选择题

1、 地层水电阻率与温度、矿化度有关。以下那个说法正确

①地层水电阻率随温度升高而降低。

②地层水电阻率随温度升高而增大。

③地层水电阻率随矿化度增高而增大。

2、 地层电阻率与地层岩性、孔隙度、含油饱和度及地层水电阻率有关。以下那个说法正确

①地层含油气饱和度越高,地层电阻率越低。

②地层含油气孔隙度越低,地层电阻率越高。

③地层水电阻率越低,地层电阻率越低。

3、 地层声波时差是地层声波速度的倒数。以下那个说法正确

①疏松欠压实地层的声波时差小,声波速度大。

②气层声波衰减严重,声波时差曲线常见周波跳跃现象,即声波时差大。

③泥岩声波时差与泥岩埋藏深度无关。

4、 同位素测井可以用于测量吸水剖面的相对吸水量。以下那个说法正确

①地层吸水量的多少与吸水前后曲线覆盖面积之差无关。

②吸水前后曲线覆盖面积之差越大,地层相对吸水量越少。

③吸水前后曲线覆盖面积之差越大,地层相对吸水量越高。

5、 以下那个说法正确

①套管波幅度低,胶结指数大,一界面胶结好。

②套管波幅度高,胶结指数小,一界面胶结好。

③套管波幅度低,胶结指数小,一界面胶结好。

6、 2.5米梯度电极系的探测深度( )0.5米电位电极系的探测深度。

①小于 ②大于 ③等于 ④约等于

7、 在感应测井仪的接收线圈中,由二次交变电磁场产生的感应电动势与( )成正比。

①地层电阻率 ②地层磁导率 ③电流频率 ④地层电导率

8、 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

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,而C/O 从上向下逐层减小,可能的原因为( )。

①地层含油饱和度降低 ②低地层水矿化度增大 ③地层泥质含量增大

10、 利用声波速度测井进行地层压力异常显示时,一般在异常高压层段,其声波时差曲线相

对于正常压实地层要明显的( )。

①等于 ②偏大 ③偏小 ④均有可能

11、 用于确定岩性和孔隙度的双孔隙度交会图理论图版采用的地层模型是( )

①含水纯岩石 ②含水泥质岩石 ③含油气泥质岩石 ④含油气纯岩石

12、 在地层水电阻率与视地层水电阻率曲线重叠图上,在油气层显示为( )

①R w ≈Rwa ②R w Rwa ④均有可能

13、 利用多条测井曲线可以计算出多个地层泥质含量值,通常取( )作为地层泥质含量

值。

①最大值 ②平均值 ③最小值 ④均可以

14、 微电极曲线在渗透性生物灰岩地层,其典型特征为

①没有幅度差,幅度较低 ②有明显的幅度差 ③没有幅度差,但幅度较高

15、 饱和淡水纯白云岩的视石灰岩中子孔隙度( )其孔隙度。

①小于 ②等于 ③大于 ④均有可能

四、判断题

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。

2、 异常高压地层的声速大于正常压力下的声速。

3、 地层放射性高低与地层岩性有关,与沉积环境无关。

4、 地层的C/O 仅与孔隙流体性质有关。

5、 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。

6、 视石灰岩密度孔隙度、视石灰岩中子孔隙度仅与地层孔隙度有关。

五、简答题

1、简述应用同位素法确定地层相对吸水量的原理及方法。

2、含气砂岩储层的电阻率、声波时差、密度、中子孔隙度、中子伽马曲线特点。

3、简要说明利用SP 、微电极、声波时差、密度、中子孔隙度、双侧向(R LLD 、R LLS )曲线划

分淡水泥浆砂泥岩剖面油层、水层、气层的方法。

4、试列举影响渗透层SP 测井曲线异常幅度的主要因素及其引起的SP 变化(请至少列举3

个方面)。

5、试述岩性相同的气层、油层、水层以下个测井曲线特点。微梯度、微电位曲线;声波时

差曲线;补偿中子孔隙度曲线;地层密度曲线;深双侧向电阻率曲线;浅双侧向电阻率曲线。

6、简述如何利用放射性同位素测井寻找窜槽位置。

六、计算题

1、某区2650米埋藏深度的地层温度为93℃,3800米埋藏深度的地层温度为125℃。求该

区的地温梯度。

2、砂泥岩地层剖面,某井段完全含水纯砂岩的电导率280毫西门子/米,声波时差320微秒

/米。含油纯地层的电导率75毫西门子/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)油层的含油饱和度。

(Δt mf =620μs/m ,Δt ma =180μs/m ,压实校正系数Cp =1.25, a=b=1,m=n=2)

3、已知埋深为2350米的正常压实地层的地层压力为72

1.8810/N m ?,埋深为2900米的正

常压实地层的地层压力为722.3210/N m ?。求地层压力梯度。

4、已知泥质砂岩地层的GR=45API ,泥岩地层的GR=100API ,纯砂岩地层的GR=10API 。求泥

质地层的泥质含量。

5、已知完全含水纯砂岩地层的电导率450毫西门子/米,地层声波时差320微秒/米,求地

层水电阻率。(620/f t s m μ?=,180/ma t s m μ?=,

地层压实系数 1.15p C =,a=0.62,m=2)

七、实例分析

下图为某井实际测井资料,该井段为砂泥岩剖面,请完成以下工作。

(1) 划分渗透层(用横线在图中标出);

(2) 定性判断油、气、水层,并说明判断依据。

《地球物理测井》试题及答案

一、 名词解释 可动油气饱和度地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。 w xo mo S S S -=有效渗透率地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。 地层压力 指地层孔隙流体压力。?=H f f gdh h P 0 )(ρ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。 热中子寿命 热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间。 1、在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为_负异常_,则井眼泥浆为_淡水泥浆,此时,水层的泥浆侵入特征是___泥浆高侵__,油气层的泥浆侵入特征是___泥浆低侵__。反之,若渗透层的SP 曲线为_正异常_,则井眼泥浆为_盐水泥浆_,此时,水层的泥浆侵入特征是 泥浆低侵__,油气层的泥浆侵入特征是__泥浆低侵。 2、地层天然放射性取决于地层的___岩性__和_沉积环境____。对于沉积岩,一般随地层__泥质含量___增大,地层的放射性_ 增强___。 而在岩性相同时,还原环境下沉积的地层放射性___高于_氧化环境下沉积的地层。 3、底部梯度电阻率曲线在_高阻层底部__出现极大值,而顶部梯度电阻率曲线在___高阻层底顶部__出现极大值。由此,用两条曲线可以确定_高阻层的顶、底界面深度_。 4、电极系B2.5A0.5M 的名称__电位电极系___,电极距0.5米_______。 5、电极系A3.75M0.5N 的名称___底部梯度电极系 ,电极距_4米______。 6、在灰岩剖面,渗透层的深、浅双侧向曲线幅度_低___,且_二者不重合_;而致密灰岩的深、浅双侧向曲线幅度_____高__,且_二者基本重合_。 7、感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的_横向探测特性__,若半径相同,横向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的___横向探测深度越浅___。同理,感应测井仪的纵向积分几何因子反映仪器的__纵向探测特性_,若地层厚度相同,纵向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的__纵向分层能力越强_。 8、渗透层的微电极曲线_不重合_,泥岩微电极曲线__重合__,且_幅度低___;高阻致密层微电极曲线__重合___,且__幅度高____。 9、气层自然伽马曲线数值__低__,声波时差曲线___大(周波跳跃)_,密度曲线 低 ,中子孔隙度曲线__低__,深电阻率曲线_高__,2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部__出现极大值___。用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做 轻质油气___校正。 10、根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为_正常压力地层_____、低压异常地层、_高压异常地层______。如果某地层的地层压力_大于(小于)____正常地层压力,则此地层为_高压(低压)异常地层___。 11、伽马射线与物质的作用分别为___光电效应___、_康普顿效应___、___电子对效应__。伽马射线穿过一定厚度的介质后,其强度 减弱___, 其程度与介质的_密度__有关,介质_密度___越大,其__减弱程度____越大。 12、根据中子能量,把中子分为___快中子__、__中等能量中子__和慢中子;慢中子又分为____超热中子__、___热中子__。它们与介质的作用分别为_ 快中子的非弹性散射__、_快中子的弹性散射_____、__快中子对原子核的活化_、___热中子俘获___。 13、单位体积介质中所含__氢_越高,介质对快中子的减速能力_越强__,其补偿中子孔隙度__越大__。 14、单位体积介质中所含__氯___越高,介质对热中子的俘获能力_越强_,其热中子寿命__越短_,俘获中子伽马射线强度__越强__。 15、地层三要素__倾角、_倾向、_走向,其中,_倾向_与__走向_相差_90o_。 16、蝌蚪图的四种模式__红模式_、___蓝模式_、__绿模式_、__乱模式__。 17、描述储集层的四个基本参数_岩性 、_孔隙度_、_渗透率_、含油饱和度__。 18、 =-w xo S S _ mo S ______, =-xo S 1_ hr S , =-w S 1_ h S 。 xo xo S =φφ,=mo S φmo φ,=h S φh φ_____。地层总孔隙度与次 生孔隙度、原生孔隙度的关系_21φφφ+=_。

《地球物理测井》-整理解析

?中国石油大学测井资料整理易考点整理 ?储集层的基本参数(孔、渗、饱、有效厚度)、相关参数的定义 孔隙度φ:岩石内孔隙体积占岩石总体积的百分比(%) (1)总孔隙度:总孔隙体积/岩石总体积(φt) (2)有效孔隙度:有效孔隙体积/岩石总体积(φe) (3)次生孔隙度:次生孔隙体积/岩石总体积(φ2)。 渗透率k:描述岩石允许流体通过能力的参数, 单位:μm2 (或达西D ),常用10-3 μm2 (毫达西mD) (1)绝对渗透率:只有一种流体时测得。测井上一般指绝对渗 透率; (2)有效渗透率(相渗透率):存在多种流体时对其中一种所 测,一般用ko、kg、kw表示; (3)相对渗透率:有效/绝对,用kro、krg、krw表示。 饱和度S:储层中某相流体体积占孔隙体积的百分比(%)。 含水饱和度Sw,含油气饱和度Sh(So、Sg) (1)原状地层:Sh=1-Sw (Sh=So+Sg) (2)冲洗带:Shr=1-Sxo (残余油气Shr、含水Sxo) (3)可动油气:Shm=Sxo-Sw ,Shm=Sh-Shr (4)束缚水Swirr:Sw=Swm+Swirr 有效厚度he: (1)岩层厚度:岩层上、下界面间的距离。界面常以岩性、孔隙度、渗透率等参数的变化为显示特征; (2)有效厚度:目前经济技术条件下能产出工业价值油气的储层

实际厚度。常由确认的油气层总厚度扣除无生产价值的夹层厚度 后得到。 孔隙度、饱和度和有效厚度等还可用来计算地质储量; 孔隙度、渗透率合称储层物性; 孔隙度与饱和度的乘积表示某相流体占岩石体积的百分比, 如φSw表示岩石中水的相对体积。 ?储集层分类(主要两大类)、特点(岩性、物性、电性等) 1. 储集层:(储层、渗透层) 具有储存油气水的空间,同时这些空间又互相连通(流体可在 其中运移)的岩层。 两大特点:孔隙性、渗透性。 2. 储集层分类及特点 碎屑岩储集层:(40%储量,也称孔隙性储集层) (1)岩石类型:砂岩为主,砾岩、粉砂岩、泥质砂岩等; (2)围岩:一般为泥岩,性质稳定,常做为参考值; (3)特点:粒间孔隙为主,孔隙度较大(10~30%),分布均匀,各种物性和泥浆侵入等基本为各向同性;测井评价效果较好、技术较成熟。 碳酸盐岩储集层:(50%储量、60%产量,裂缝性储集层) (1)岩石类型:渗透性石灰岩、白云岩及其过渡岩性; (2)围岩:致密的碳酸盐岩; (3)特点:储层空间包括孔隙、裂缝、溶洞等,原生孔隙一般较 小且分布均匀,渗透率低;次生孔隙相对较大,形状不规则、分

地球物理测井》试题及答案

一、 名词解释 可动油气饱和度地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。 w xo mo S S S -=有效渗透率地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。 地层压力 指地层孔隙流体压力。?=H f f gdh h P 0 )(ρ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。 热中子寿命 热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间。 1、在砂泥岩剖面,当渗透层SP 曲线为_负异常_,则井眼泥浆为_淡水泥浆,此时,水层的泥浆侵入特征是___泥浆高侵__,油气层的泥浆侵入特征是___泥浆低侵__。反之,若渗透层的SP 曲线为_正异常_,则井眼泥浆为_盐水泥浆_,此时,水层的泥浆侵入特征是 泥浆低侵__,油气层的泥浆侵入特征是__泥浆低侵。 2、地层天然放射性取决于地层的___岩性__和_沉积环境____。对于沉积岩,一般随地层__泥质含量___增大,地层的放射性_ 增强___。 而在岩性相同时,还原环境下沉积的地层放射性___高于_氧化环境下沉积的地层。 3、底部梯度电阻率曲线在_高阻层底部__出现极大值,而顶部梯度电阻率曲线在___高阻层底顶部__出现极大值。由此,用两条曲线可以确定_高阻层的顶、底界面深度_。 4、电极系B2.5A0.5M 的名称__电位电极系___,电极距0.5米_______。 5、电极系3.75M 的名称___底部梯度电极系 ,电极距_4米______。 6、在灰岩剖面,渗透层的深、浅双侧向曲线幅度_低___,且_二者不重合_;而致密灰岩的深、浅双侧向曲线幅度_____高__,且_二者基本重合_。 7、感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的_横向探测特性__,若半径相同,横向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的___横向探测深度越浅___。同理,感应测井仪的纵向积分几何因子反映仪器的__纵向探测特性_,若地层厚度相同,纵向积分几何因子_越大_,说明感应测井仪的__纵向分层能力越强_。 8、渗透层的微电极曲线_不重合_,泥岩微电极曲线__重合__,且_幅度低___;高阻致密层微电极曲线__重合___,且__幅度高____。 9、气层自然伽马曲线数值__低__,声波时差曲线___大(周波跳跃)_,密度曲线 低 ,中子孔隙度曲线__低__,深电阻率曲线_高__,2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部__出现极大值___。用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做 轻质油气___校正。 10、根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为_正常压力地层_____、低压异常地层、_高压异常地层______。如果某地层的地层压力_大于(小于)____正常地层压力,则此地层为_高压(低压)异常地层___。 11、伽马射线与物质的作用分别为___光电效应___、_康普顿效应___、___电子对效应__。伽马射线穿过一定厚度的介质后,其强度 减弱___, 其程度与介质的_密度__有关,介质_密度___越大,其__减弱程度____越大。 12、根据中子能量,把中子分为___快中子__、__中等能量中子__和慢中子;慢中子又分为____超热中子__、___热中子__。它们与介质的作用分别为_ 快中子的非弹性散射__、_快中子的弹性散射_____、__快中子对原子核的活化_、___热中子俘获___。 13、单位体积介质中所含__氢_越高,介质对快中子的减速能力_越强__,其补偿中子孔隙度__越大__。 14、单位体积介质中所含__氯___越高,介质对热中子的俘获能力_越强_,其热中子寿命__越短_,俘获中子伽马射线强度__越强__。 15、地层三要素__倾角、_倾向、_走向,其中,_倾向_与__走向_相差_90o_。 16、蝌蚪图的四种模式__红模式_、___蓝模式_、__绿模式_、__乱模式__。 17、描述储集层的四个基本参数_岩性 、_孔隙度_、_渗透率_、含油饱和度__。 18、 =-w xo S S _ mo S ______, =-xo S 1_ hr S , =-w S 1_ h S 。 xo xo S =φφ , =mo S φmo φ,=h S φh φ_____。地层总孔隙度与次 生孔隙度、原生孔隙度的关系_ 21φφφ+=_。 判断并改错视地层水电阻率为 F R R wa 0 =。 错误,视地层水电阻率为 F R R t wa = 。

《地球物理测井》课程标准

《地球物理测井》教学大纲 一、课程性质与目的 课程性质:专业拓展课 《地球物理测井》(简称测井,Borehole Geophysics, Well Logging),是应用地球理方法研究钻孔地质剖面,解决某些地下地质问题的一门技术学科。它是石油和天然气勘探、开发的重要技术手段,服务于地层评价及油气开发的动态监测,同时,测井技术还在大洋钻探计划、综合大洋钻探计划、煤田勘探和水文地质等领域得到广泛应用。通过本课程的教学,使学生能够掌握基本的测井技术原理、测井资料解释方法。学生根据所学的知识,具有分析一般生产问题、解决一般生产问题的基本能力。 二、课程面向专业 钻井技术 三、课程基本要求 了解基本的测井技术原理,重点学习测井资料的解释和分析方法,以及测井数据与地质现象、与油气生产之间的联系,培养解决一般生产问题的能力。了解测井技术在工程检测、水资源勘测和大洋钻探领域中的应用方法和技术发展趋势。 四、实验基本要求 通过通过操作模拟测井仪器,直观了解测井的工艺流程。理解测井的测量环境,测井资料的影响因素,及采集参数对测井数据的作用。树立质量和安全意识,培养规范操着仪器的素质。 使用真实测井测井数据,联系交绘图合重叠图的制作合分析方法。学习测井解释参数选择,理解数据点分布状态与岩石矿物成分之间的关系。 掌握测井数据计算机处理的基本流程,学习测井处理成果的绘制和显示方法。理解测井计算结果与测井解释参数之的关系。了解测井解释软件的基本使用方法。 五、课程教学的基本内容 前言 测井发展概况,电、声、核测井方法分类,国内外测井发展现状,大洋钻探中的测井技术应用,测井技术在工业界和科学研究中的应用。 第一章电测井方法 电测井物理基础,岩石的导电性和岩石的介电特性;自然测井原理及应用,确定地层水电阻率;双侧向测井,微球形聚焦测井及组合应用;感应测井方法及几何因子理论,感应测井的探测特性及应用;介电测井数据测量及应用,微电阻扫描测井及成像方法,裂缝识别及岩性分析方法。测井数据的影响因素及数据处理方法。 第二章核测井方法

中国石油大学肖立志谈地球物理测井

中国石油大学肖立志谈地球物理测井 主持人:大家好,现在坐在我旁边的这位老师是中国石油大学地球物理与信息工程学院地质资源与地质工程专业的肖立志肖老师。肖老师是一位著名的地球物理测井专家,教授,博士生导师,长江学者,国务院政府津贴专家,地球物理与信息工程学院院长,地球探测与信息技术学科负责人。看到这些头衔,我们就知道肖老师是在这方面非常有影响力的老师,能够来到我们的聊天室我们感到非常的荣幸。肖老师您好。 肖立志:谢谢,您好。 主持人:请问肖教授,地球物理测井是什么样的专业呢? 肖立志:地球物理测井是地球探测与信息技术非常重要的组成部分,也是石油工业十大学科之一,技术含量非常高。俗话说“上天容易入地难”,地球物理测井就是要把传感器等电子仪器通过巧妙的设计,把它放到数千米深的井下,在高温高压和体积受到严格限制的条件下,对井筒周围的地层进行探测,从而完成找油找气的艰巨任务。所以说它的技术含量是很高的。 油气是一种流体矿藏,存储于地下数千米深的岩石孔隙中,我们必须要通过打井的方式,才能把油气拿出来。在打井的过程中,以及打完井以后,还有井在生产油气的过程中,都离不开我们用地球物理方法对它进行探测、检测和监测。所以说测井是贯穿于井筒的整个生命周期的,它是非常重要的。 主持人:地球物理测井学科的特点是什么呢? 肖立志:地球物理测井是一门应用学科,即应用物理学的原理、传感器的技术、电子技术,以及数据处理技术,再结合岩石物理学和地质学,来解决石油勘探开发中各种各样的问题。同时,地球物理测井又是一个活的学科,处于不断发展之中。首先针对油气勘探开发中不断出现的各种各样难题,同时依靠基础学科和基础技术一些新的进展来解决测井里的问题,所以说地球物理测井犹如一个知识树,像树一样地生长,树的根部在物理学、数学、电子学、传感器,茎部是传输的技术、处理的技术,花开在跟地质的结合。所以说测井这个学科就是一个知识树,这个知识树的建立,对我们学生的学习,对我们怎么样去发展这个学科都会有帮助。 主持人:地球物理测井学科研究生的就业前景如何呢? 肖立志:地球物理测井是从1927年开始的,与石油行业息息相关。经过几十年的发展已经相当成熟,就业情况总的来说,一直是很好的,特别是我们学校的地球物理测井。 就业的去向基本上是石油公司,还有油田服务公司,以及跟石油有关的研究院所。到目前为止,我们的这些学生,尤其是研究生就业应该说是相当的好。 主持人:刚才您说了测井技术专业的特点,可能刚开始广大的网友对这个专业比较陌生,现在经过您的介绍以后,我相信广大的网友对这个已经比较的熟悉了,肯定会有网友会问,如何才能成为一名地球物理测井的专家呢? 肖立志:地球物理测井涉及到很多的方面,也是一个综合的学科,比如有理论的部分,有实践的部分,而且实践性是非常强的。我们现场要把仪器放到数千米深的井下去,经过数据的采集、传输,到处理,这样才能完成测井工艺的过程,但是完成这些工艺过程背后要有强大理论的支持。而在理论方面,我们又涉及到许多方法,比如方法里我们有电的方法、声的方法、核辐射的方法、核磁共振的方法,以及光的方法,这些方法都需要很强的物理背景。同时我们又有仪器的部分,所有的这些方法都要把它变成仪器,完成对地层电特性的探测、声特性的探测、核辐射特性的探测、核磁共振特性的探测,以及光特性的探测,所以这些仪器的研究开发制造非常重要。

长江大学地球物理测井复习资料(宋红伟最全复习资料}

《地球物理测井》课程复习题 一、名词解释 1. 扩散电动势:离子在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,如氯离子迁移速度大于钠离子(后者多带 水分子),这样在低浓度溶液一方富集氯离子(负电荷)高浓度溶液富集钠离子(正电荷),形成一个静电场,电场的形成反过来影响离子的迁移速度,最后达到一个动态平衡,如此在接触面附近的电动势保持一定值,这个电动势叫扩散电动势记为Ed 2. 扩散-吸附电动势 :泥岩薄膜同样离子将要扩散,但泥岩对负离子有吸附作用,可以吸附一部分氯离子, 扩散的结果使浓度小的一方富集大量的钠离子而带正电,浓度大的一方富集大量的氯离子而带负电,这样在泥岩薄膜形成扩散吸附电动势记为Eda 3. 自然电位曲线的正异常、负异常 :当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏 向低电位一方的异常称为负异常。当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度时,储集层自然电位曲线偏向高电位一方的异常称为正异常。 4. 泥浆侵入现象:在钻井过程中, 通常保持泥浆柱压力稍微大于地层压力,在压力差作用下,泥浆滤液向 渗透层侵入,泥浆滤液替换地层孔隙所含的液体而形成侵入带,同时泥浆中的颗粒附在井壁上形成泥饼,这种现象叫泥浆侵入. 5. 高侵、低侵:高侵:侵入带电阻率Ri 大于原状地层电阻率Rt.低侵:侵入带电阻率Ri 小于原状地层电 阻率Rt. 6. 梯度电极系 :成对电极距离大于不成对电极到成对电极距离的电极系叫电位电极系. 7. 电位电极系:成对电极距离小于不成对电极到成对电极距离的电极系叫梯度电极系 8. 标准测井 :是一种最简单的综合测井,是各油田或油区为了粗略划分岩性和油气、水层,并进行井间 地层对比,对每口井从井口到井底都必须测量的一套综合测井方法。因它常用于地层对比,故又称对比测井。 9. 侧向测井:在电极上增加聚焦电极迫使供电电极发出的电流侧向地流入地层从而减小井的分流作用和 围岩的影响,提高纵向分辨能力,这种测井叫侧向测井又称为聚焦测井 10. 感应测井横向、纵向微分、积分几何因子:一横向几何因子 1 横向微分几何因子 的贡献。 的无限长圆筒状介质对径为物理意义:单位厚度半a r r dz z r g G σ?∞ ∞-≡),( 2 横向积分几何因子 的贡献。 的无限长圆柱体介质对物理意义:半径为横积a d r r r dr r G G σ?=≡2 /0 )( 二纵 向几何因子 1 纵向微分几何因子 的贡献。 无限延伸薄板状介质对物理意义:单位厚度的a z dr z r g G σ?∞ ≡0),( 2 纵向积分几何因子 的贡献。 的无限延伸板状介质对物理意义:厚度纵积a h h h dz z G G σ?-≡2 /2 /)( 11. 声系 :声波测井仪器中,声波发射探头和接收探头按一定要求形成的组合称为声波测井仪器的声系. 12. 深度误差 :仪器记录点与实际传播路径中点不在同一深度上产生的误差. 13. 相位误差:由于产生时差信号(记录波)时,触发记录波前沿和后沿的两道首波的相位不同而引起的误差. 14. 周波跳跃:在裂缝发育地层,滑行纵波首波幅度急剧减小,以致第二道接收探头接收到的首波不能触 发记录波,而往往是首波以后第二个、甚至是第三或第四个续至波触发记录波。这样记录到到时差就急剧增大,而且是按声波信号的周期成倍增加,这种现象叫周波跳跃。 15. 体积模型:把单位体积岩石传播时间分成几部分传播时间的体积加权值。 16. 超压地层、欠压地层:

中国石油大学 测井《地球物理测井》--地质专业-B卷答案

中国石油大学 填空(0.5分×50=25分) 1、微电极系测井是由___微梯度___和__微电位__组成的,渗透层在微电极曲线上的基本特征是_微电位和微梯度曲线不重合___。 2、对泥岩基线而言,渗透性地层的SP可以向正或负方向偏转,它主要取决于地层水和_泥浆滤液__的相对矿化度。在Rw

地球物理测井

一:名词解释 中子视石灰岩孔隙度单位:以含水纯 中子天然气挖掘效应:对于含气地层,气体部分所造成的含氢指数的降低,与气体部分被岩石骨架代替是不—样的。因为岩石骨架本身具有对中子的减速、吸收等作用。二者之间的这个差异称为“挖掘”效应。 康普顿散射效应:能量较大的γ射线穿过物质和电子碰撞时,γ量子把一部分能量转交给电子,使电子与γ量子的运动方向与初始方向成ψ角方向射出,此电子称为康普顿电子,γ量子朝着与初始方向成ψ角方向散射。 光电效应:γ射线穿过物质时与构成物质的原子中的电子碰撞,γ量子将其能量交给电子,使电子脱离原子而运动,γ量子本身则整个吸收。被释放出来的电子叫做光电子,这种效应叫光电效应。 地层因素:纯水层电阻率与地层水电阻率之比.纯岩石电阻率?与地层的孔隙度和孔隙结构有关,一般用于阿尔奇公式,可用于计算纯岩石电阻率,进行地层评价,它一般和孔隙度呈负线性关系。 滑行波:在V1

中国石油大学地球物理测井考试大纲

地球物理测井考试大纲 课程名称:地球物理测井 适用专业:地球探测与信息技术 参考书目: 《测井原理与综合解释》洪有密主编 2004年,石油大学出版社 考试内容要求 考试内容包括电测井、声测井和核测井的方法原理,所占比例分别为电测井40%、声测井30%和核测井30%。具体内容和要求如下: 一、电测井方法原理 1.1 自然电位测井 1.2 普通电阻率测井 1.3 侧向测井 1.4 感应测井 二、声测井方法原理 2.1 井内声波的发射、传播和接收 2.2 声波速度测井 2.3 声波全波列测井 2.4 声波幅度测井 三、核测井方法原理 3.1 自然伽马测井 3.2 自然伽马能谱测井 3.3 密度测井 3.4 岩性-密度测井 3.5 中子孔隙度测井 3.6 中子寿命测井 3.7 次生伽马能谱测井 《测井资料解释》考试大纲 课程名称:测井资料解释 适用专业:地球探测与信息技术 参考书目: 《测井数据处理与综合解释》雍世和、张超谟主编,1996年(2006年第四次印刷),石油大学出版社 考试内容要求 考试内容包括常规和基本成像测井资料的解释,碎屑岩地层测井储层评价方法,测井资料解释的基本理论与方法,基本的测井解释技术等。具体内容如下: 一、测井资料预处理 1.1 测井曲线的深度校正 1.2测井曲线的环境影响校正

1.3 交会图技术 二、测井资料综合解释基础 2.1 储集层的特点及其评价要点 2.2 测井系列的选择 2.3 纯岩石体积模型及测井响应方程 2.4 快速直观油、气、水层解释方法 2.5 建立解释模型的统计方法(岩心刻度测井) 三、泥质砂岩地层的评价 3.1 泥质砂岩解释模型及其响应方程 3.2 阳离子交换模型 3.3 解释参数选择 3.4 Class程序原理及处理方法 3.5 低电阻率油层成因机理及评价方法 四、最优化测井解释的基本原理与流程 五、油藏描述 六、成像测井解释基本方法 6.1 井壁电阻率成像 6.2 阵列感应 6.3 核磁共振测井

地球物理测井整理版

1.当浓度不大时,扩散电位是电阻率低的一方富集(正)电荷,电阻率高的一方富集(负)电荷。 2.感应测井对电阻率(低)的地层敏感。 3.为保证微梯度和微电位在相同的接触条件下测量,必须采用(同时)测量的方式。 4.自然电位基线在水淹层上下发生(偏移),出现(台阶)。 5.泥质含量减小,声波时差将(减小)。 7.岩石的俘获性质主要取决于(氯)元素含量。 8.地层水矿化度(小于)泥浆滤液矿化度时,自然电位显示为正异常。 9.大量的研究表明,在岩石中的( 有机物)对铀在地下的富集起重大作用。 10.高能快中子经非弹性散射和弹性散射后,最后变为( 热中子)。 11.水泥胶结测井值越低,说明水泥与套管胶结(越好)。 12.声波在介质中传播,传播方向和质点振动方向(相互垂直的波)的称为横波。 13.衰变常数是表征衰变( 速度)的常数。 14.由于泥浆和围岩的( 分流)作用,使得普通电阻率测井获得的视电阻率远小于地层的真电阻率,为此设计了( 侧向测井)。 15.正源距时,中子伽玛测井计数率与(氯)含量成正比,与( 氢)含量成反比。 16.岩石密度越大,声速越(高)。 17.自然伽马测井用于地层对比时有三个优点,分别是(与孔隙流体性质无关)、(与钻井液和地层水矿化度无关)、(容易找到标准层) 18.在标准测井中,通常进行(电阻率)、(自然电位)、(井径)等测井,用以研究一个地区或油田岩性、构造、沉积、大段油层划分等问题19.感应测井的双线圈系存在的主要缺陷是:(无用信号强)(纵横向探测特性差)等。 20.地层的快中子减速能力主要取决于(氢)元素,热中子的俘获特性主要取决于(氯)元素。 21.在“自由套管”井段处,变密度测井中套管波(强),地层波(弱或不可见) 22.中子寿命测井使用(脉冲)中子源。 23.三侧向测井曲线的纵向分辨率大约是(0.6米)。 25.厚油层顶部淡水水淹时,SP曲线的特征是(顶部基线偏移),其水淹程度和(基线偏移量)有关 26.当泥浆滤液电阻率Rmf小于地层水电阻率Rw时,渗透层SP曲线(正)异常。 27.在砂岩和泥岩地层,微电极曲线的典型特征分别是(有幅度差)、(无幅度差或有很小的正负不定的幅度差) 28.在第一和第二界面均胶结良好井段处,变密度测井中套管波(弱或不可见),地层波(强)。 29.非弹性散射伽马能谱测井使用(脉冲)中子源。 30.三侧向测井曲线比普通电阻率测井曲线的纵向分辨率(高)。 31.电极系N0.1M0.95A为(梯度)电极系,电极距为(1)m.。 32.当泥浆滤液电阻率Rmf小于地层水电阻率Rw时,渗透层SP曲线(正)异常。 33、在生产实践中发现,在没有人工供电的情况下,测量电极在井内移动时,仍能测量到与地层有关的电位变化,这个电位称为(自然电位),用(SP)表示。 34、扩散电位是电阻率低的一方富集(正)电荷,电阻率高的一方富集( 负)电荷。 35、地层水矿化度(大于)泥浆滤液矿化度时,自然电位显示为负异常。 36、根据成对电极和不成对电极之间的距离不同,可以把电极系分为(梯度)电极系和(电位)电极系。 37、为了聚焦主电流,使主电流和屏蔽电流的极性(相同),电位(差为零)。 38、深三侧向屏蔽电极(长),回路电极(远),迫使主电流流入地层很远才能回到回路电极。 39、感应测井的原理是(电磁感应)原理。 41、一般情况下,沉积岩的放射性主要取决于岩层的(泥质)含量。 42、单发双收声速测井仪的深度记录点是两个(接收探头)的中点。 43、声速测井时,我们应选择合适的距离,使得接收探头先接收到(滑行波)。 44、放射性元素按(指数)规律衰减。 45、中子在岩石中从变成(热中子)的时刻到被俘获吸收所经过的平均时间称为热中子寿命。 1.深浅侧向测井曲线重叠可以定性判断油水层,在水层,深侧向电阻率(A)浅侧向电阻率。 (A)小于(B)大于(C)等于(D)不一定 2.中子伽马测井利用了下列哪种物理现象(D )? (A)光电效应(B)康普顿散射(C)电子对效应(D)辐射俘获 3.在含氢指数相同的两个地层,如果地层水的矿化度不同,那么高地层水矿化度地层的中子伽马强度(A )低地层水矿化度地层的中子伽马强度。 (A)大于(B)基本等于(C)小于(D)不一定 4.写出电极系M0.5A7.75B的名称(B )。 (A)7.75米电位电极系(B)0.5米电位电极系 (C)4.375米底部梯度电极系(D)8米底部梯度电极系 5.在岩性和其它条件相同的情况下,气层的热中子或中子伽马计数率比油水层的计数率(A )。 (A)高(B)低(C)基本等于(D)不一定 6.在岩性和其它条件相同的情况下,气层的声波速度比油水层的声波速度(B )。 (A)高(B)低(C)基本等于(D)不一定 7.地层密度测井利用了下列哪种物理现象(C )? (A)非弹性散射(B)弹性散射(C)康普顿散射(D)电子对效应 8.在确定地层含水饱和度的测井方法中,哪种方法基本不受地层水电阻率的影响?(D) (A)感应测井(B)侧向测井(C)中子寿命测井(D)碳氧比能谱测井 9.下列哪种电阻率测井方法应用在低电阻率地层剖面更为有效?(D) (A)三侧向测井(B)七侧向测井(C)双侧向测井(D)感应测井 10.哪种测井方法测速最低?(C )。 (A)自然电位测井(B)普通电阻率测井(C)自然伽马测井(D)三侧向测井 11、井径减小,其它条件不变时,自然电位幅度值(A ) A.增大B.减小C.不变D.不确定 12、岩性、厚度、围岩等因素相同的渗透层自然电位曲线异常值油层与水层相比(B) A.油层大于水层B.油层小于水层C.油层等于水层D.不确定 13、由于放射性涨落,使自然伽玛曲线呈(A ) A.锯齿形B.钟形C.线性变化D.周期变化 14、底部梯度电极系测出的视电阻率曲线在高阻层出现极大值的位置是(B ) A.高阻层顶界面B.高阻层底界面C.高阻层中点D.不确定

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