测井方法原理 期末复习

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测井复习整理

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1,自然电位在砂泥岩剖面上的特征,淡水泥浆和盐水泥浆中。

淡水泥浆中,砂岩段井内负异常,泥岩段正异常。

盐水泥浆中,砂岩段井内正异常,泥岩段负异常。

2,泥质含量对自然电位的影响。

由于泥质具有离子选择薄膜的特性,使得砂岩层与井之间除了产生扩散电动势之外,还产生一种扩散吸附电动势。

这两种电动势极性相反,会部分抵消,使得砂岩层处的扩散电动势同不含泥质时相比有所降低,从而使总电动势也降低。

岩石含泥质越多,产生的扩散吸附电动势就强,总电动势的降低也越大;反之,就越小。

3,普通电阻率测井分为哪两类?电位电极系和梯度电极系。

4,电位电极系和梯度电极系的差别。

电位电极系:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极之间的距离;电极距:单电极到相邻电极之间距离;记录点在相距最近的两个电极的中点;探测深度约为2倍电极距。

梯度电极系:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极之间距离;电极距:成对电极中点到单电极的距离;记录点在成对电极的中点;探测深度为1.4倍电极距。

5,侧向测井基本原理。

三侧向测井原理:(1)测井过程中,主电极Ao和A1、A2供以相同极性的电流Io和Ia,并使它们之间处于等电位状态。

(2)当Ao与A1、A2电位不相等时,其电位差被送到调整线路上,通过调节A1、A2电路中的屏蔽电流Ia,保持整个电极系处于等电位状态。

(3)三侧向的电场: 由于主电流Io被A1、A2所屏蔽。

主电流水平流入地层。

(4)仪器记录的是任意屏蔽电极A1或A2或Ao与回流电极B之间的电位差△U和主电极电流Io。

(5)三侧向的主电流基本上是垂直射入地层。

七侧向测井原理:深七侧向电极系:Ao供以恒定Io ,A1、A2通同极性电流强度。

调节屏蔽电流大小,保持M1、M1’,M2、M2’电位相等;测量M1或M2与无限远处对比电极N之间电位差,由于N电极放置较远处,则U N=0,实际上:Ra=K*U M1/I o浅七侧向:测量时Ao供以Io恒定,A1、A2通同极性电流强度Is。

测井复习题答案。自制

测井复习题答案。自制

三、简答题1、影响电阻率的因素是什么?答:岩石的矿物成分和分布形式,孔隙结构和孔隙度,孔隙中流体的性质,温度等。

2、什么样地质条件下容易产生周期跳跃?答:1:裂隙底层或破碎带,2:含气的未胶结的纯砂层。

3:声速非常高的岩层,4:井径扩大很厉害的底层3、三侧向测井的基本原理是什么?答:在主供电电极两侧加上两个屏蔽电极,并向屏蔽电极供以相同极性的电流,使其电位与主电极相等,迫使主电极电流不能在井眼中上下流动,而成水平片状进入地层,把井的分流作用和围岩的影响减到最小。

4、影响视电阻率的因素是什么?答:1,电极系参数的影响:一:电极系长度的影响,二:主电极长度的影响,2,井眼及地层参数的影响:一,井眼直径和泥浆的影响,二:层厚和围岩的影响,三:倾入带的影响。

5、声波速度测井有哪些应用?答案:1,声波速度测井在储集层研究中得应用:一:利用地层纵波速度确定孔隙度,二:划分岩性和地层对比,三:预测压力异常地层,2,声波速度测井在地震勘探中得应用,一:对所有有关的数据进行编辑加工整理,二:根据地震测井数据修正声波测井曲线,三:计算反射系数和构成合成地震记录。

6、七侧向测井的基本原理是什么?答:在原理上与三电极侧向测井时一样的,只是电极系结构上略有不同,分为深七电极侧向测井和浅七电极侧向测井。

7、自然伽马测井曲线有哪些应用?答:1,判断岩性和划分渗透性岩层。

2,确定储集层的泥质含量,3,地层对比,8、自然电位曲线的幅度和形状首先取决于自然电动势的大小,那么自然电动势的影响因素有哪些?答:1,温度的影响。

2,岩性的影响。

3,泥浆和地层水中电解质成分的影响,4,地层水和泥浆的矿化度比值的影响。

9、说明产生自然电位的主要原因?答: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。

10、放射性测井方法包括哪些?答:中子测井,自然伽马测井,伽马-伽马测井11、什么是密度测井,它的测量原理是什么?答:伽马-伽马测井是按一定方式排列的伽马射线源和探测器一起放入井下一起种,在井下仪器移动过程中由探测器记录源放出的伽马射线径的曾散射和吸收后的强度的方法,因为散射伽马射线强度与地层密度有关,所以又叫密度测井。

测井复习题(PPT版)

测井复习题(PPT版)

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。

测井复习资料

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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。

地球物理测井总复习

地球物理测井总复习

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

测井复习

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。

测井原理的重点

测井原理的重点

第一章、双侧向测井1、双侧向测井的基本原理双侧向测井是一种聚焦的电阻率测井。

为了使深浅侧向有足够的探测深度和浅侧向能较好地反映侵入带特性,这类仪除设计上使用了同时调整主电流与屏蔽电流的方法,用两对屏蔽电极实行双层屏蔽,增加电极长度和电极距。

主电流受到上、下屏蔽电极流出的电流的排斥作用,使得测量电流线垂直于电极系,成为水平方向的层状电流射入地层,这就大大降低了井和围岩影响。

可以同时进行深浅侧向的测量。

目前聚焦测井主要包括:双侧向、微侧向及微球聚焦、邻近侧向等。

是目前最流行的电阻率测井,与其它电阻率测井方法相比具有分层能力强、探测深度大等优点,适用于薄层发育地层、电阻率中、高的地层。

2、双侧向测井的作用a、判断岩性、划分储层;b、划分油气层,油气层深侧向电阻率是邻近水层的1.5 倍以上;c、深侧向电阻率一般认为是原状地层电阻率,所以它可以确定地层的真电阻率。

d、进行地层对比。

e、计算储层的含油饱和度。

f、用浅侧向确定侵入带电阻率,计算侵入带的含油饱和度。

第二章、微侧向测井1、微侧向测井基本原理微侧向测井采用极板贴井壁测量。

在极板上镶入一个主电极,三个监督电极与屏蔽电极与主电极呈环状分布,这样的设计使得主电流被聚焦成束状流入地层,增加了探测深度,减小了泥饼的影响。

测出监督电极与无穷远电极之间的电位差,经过适当转换,就可以得到微侧向视电阻率曲线。

2、微侧向测井的应用、a、确定冲洗带电阻率进而进行可动油、气分析和定量计算。

b、划分薄层c、地层对比。

3、微球测井基本原理微球型聚焦测井原理类似于微侧向测量原理,只是微球型聚焦的电极排列像球型聚焦。

4、微球测井的应用、a、可探测过渡带电阻率,比微侧向探测深度大;b、划分薄层能力强于微侧向第三章、电极电阻率测量基本原理电极电阻率测井也称普通电阻率测井。

在井内进行电阻率测井时,都设有供电线路,通过供电电极A供给电流I,通过供给电B供给电流-I,在井内建立电场,然后用测量电极进行电位测量。

测井复习资料

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测井复习资料《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。

声波测井方法原理-复习

声波测井方法原理-复习
通常固井水泥胶结质量检测还用源距为1.5m的单发单收声系测量记录套管波首波以后比较完整的声波波列,其中除了沿套管壁传播的套管波,还包括沿水泥环和沿水泥环以外井壁地层传播的纵波,测量记录的结果可以回放成声波信号幅度随时间变化的波列,但通常是按每个波相的幅度峰值将其显示成感光材料(照相纸或胶卷)色度不同(或色度相同但宽度不同)的线条,这样就形成了VDL.
6.为什么AC测井可以补偿井眼?
双发双收声系在上发射探头T
1工作时测量记录一次声波时差:
△T
上=CD/V
P+(DF-CE)/Vf在下发射探头T
2工作测量记录一次声波时差:
△T
下=C’D’/V
P+(D’F’-C’E’)/Vf可以认为:
CE=D’F’,DF=C’E’,取两次测量记录结果的平均值作为在该井段上的声波时差测量结果:
用XMAC资料可以估算井壁岩层裂缝(包括评价储集层的原始裂缝系统和查明在井下水力压裂作业后所产生的裂缝)、地应力和涉及岩石力学、各向异性介质中声波波场分析等复杂问题。
16.固井后,由井眼到地层存在哪些声学界面?图示之。
套管与水泥交界面→第一声学界面
水泥与地层交界面→第二声学界面
17.什么是自由套管,其声幅测井曲线有什么特征?
CBL评价套管外的水泥胶结状况的基本出发点是以套管外面完全没有水泥时(自由套管)的套管波首波幅度作为基准值,在有水泥环的层段,根据套管波首波减少的程度来评价水泥环和套管的胶结质量。
BI=目的层的套管波首波衰减/胶结最好的层段套管波首波衰减
BI≥0.8良好0.8>BI≥0.4中等BI<0.4不好
19.简述变密度测井(VDL)的原理?
基本原理:
发射2MHz左右的超生脉冲,在仪器上升测量中,换能器向井壁作螺旋状连续声波扫描。

《测井解释与生产测井》复习题及答案.

《测井解释与生产测井》复习题及答案.

《测井解释与生产测井》期末复习题一、填充题1、在常规测井中用于评价孔隙度的三孔隙测井是声波速度测井,密度测井,中子测井。

2、在近平衡钻井过程中产生自然电位的电动势包括扩散电动势,扩散吸附电动势。

3、在淡水泥浆钻井液中(R mf > R w),当储层为油层时出现减阻现象,当储层为水层是出现增阻现象。

4、自然电位包括扩散电动势,扩散吸附电动势和过滤电动势三种电动势。

5、由感应测井测得的视电导率需要经过井眼,传播效应,围岩,侵入四个校正才能得到地层真电导率。

6、感应测井的发射线圈在接收线圈中直接产生的感应电动势通常称为无用信号,在地层介质中由_____________产生的感应电动势称为有用信号,二者的相位差为90°。

7、中子与物质可发生非弹性散射,弹性散射,快中子活化,热中子俘获四种作用。

8、放射性射线主要有射线,射线,射线三种。

9、地层对中子的减速能力主要取决于地层的氢元素含量。

10、自然伽马能谱测井主要测量砂泥岩剖面地层中与泥质含量有关的放射性元素钍,钾。

11、伽马射线与物质主要发生三种作用,它们是光电效应,康谱顿效应,电子对效应;12、密度测井主要应用伽马射线与核素反应的康普顿效应。

13、流动剖面测井解释的主要任务是确定生产井段产出或吸入流体的位置,性质,流量,评价地层生产性质。

14、垂直油井内混合流体的介质分布主要有泡状流动,段塞状流动,沫状流动,雾(乳)状流动四种流型。

15、在流动井温曲线上,由于井眼内流体压力低于地层压力,高压气体到达井眼后会发生致冷效应,因此高压气层出气口显示正异常。

16、根据测量对象和应用目的不同,生产测井方法组合可以分为流动剖面测井,采油工程测井,储层监视测井三大测井系列。

17、生产井内流动剖面测井,需要测量的五个流体动力学参量分别是流量,密度,持率,温度,压力。

二、简答题1、试给出以下两个电极系的名称、电极距、记录点位置和近似探测深度:(A)A0.5M2.25N;(B)M2.25A0.5B。

测井复习资料说课材料

测井复习资料说课材料

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。

测井仪器方法及原理重点

测井仪器方法及原理重点

精品课程作业:第一章双测向测井习题一1.为什么要测量地层的电阻率?2.测量地层电阻率的基本公式是什么?3.普通电阻率测井测量地层电阻率要受到那些因素的影响?4.聚焦式电阻率测井是如何实现对主电流聚焦?如何判断主电流处于聚焦状态?5.画出双测向电极系,说明各电极的名称及作用。

6.为什么双测向的回流电极B和参考电极N要放在无限远处?“无限远处”的含义是什么?7.为什么说监控回路是一个负反馈系统?系统的增益是否越高越好?8.为什么说浅屛流源是一个受控的电压源?9.试导出浅屛流源带通滤波器A3的传递函数。

10.已知该带通滤波器的中心频率为128Hz,求带通宽度、11.为什么说深测向的屛流源是一个受控的电流源。

12.监控回路由几级电路组成?各起何作用?13.试画出电流检测电路的原理框图,说明各单元的功用?14.双测向测井仪为什么要选用两种工作频率?15.测量地层冲洗带电阻率的意义是什么?16.和长电极距的电阻率测井方法相比,微电阻率测井方法有什么异同?17.为了模拟冲洗带电阻率R xo为1000Ω·m和31.7Ω·m,计算出微球形聚焦测井仪的相应刻度电阻值R(K=0.041m)。

18.为了测量地层真电阻率,应当选用何种电极系?19.恒流工作方式有什么优点?20.求商工作方式有什么有缺点?21.给定地层电阻率变化范围为0.5~5000Ω·m,电极系常数为0.8m,测量误差δ为5%,屛主流比n为103,试计算仪器参数:G、G v、G I、W0max、W lmax、r、E(用求商式)。

第二章感应测井习题二1.在麦克斯韦方程组中,忽略了介质极化的影响,试分析这种做法的合理性。

2.已知感应测井的视电导率韦500(Ms/m),按感应测井公式计算地层的真电导率,要求相对误差小于1%。

3.单元环的物理意义是什么?4.相敏检波器可以从感应测井信号中检出有用信号,那么,为什么在设计线圈系时好要把信噪比作为一个重要的设计指标?5.画出1503双感应测井仪深感应部分的电路原理框图,说明各部分电路功能。

测井资料综合解释

测井资料综合解释
ρma−ρb ρma−ρf 十、测井中能够计算含油饱和度的基本方法有哪些?如何计算? 答:①电阻率测井:阿尔奇公式 ②感应测井:已知地层岩性、孔隙度、电阻率、应用相应的关系式,即 可确定地层含水饱和度和油气饱和度。 (还有个西门度公式不知道是啥。 。 。 。 。 ) 十一、简述 POR 程序基本原理(要求画图说明) P67、68 图 十二、简述碎屑岩储集层和碳酸岩储集层的异同。 答:作为储集体或一个储层,无论是碳酸盐岩还是陆源碎屑岩,都必须具有储存 油气的空间,这些空间统称空隙,这些空隙相互连通,油、气、水在一定条件下 可以在其中流动。所以,无论什么样的储层都有一定的孔隙度和渗透性,这是碳 酸盐岩与碎屑岩储层的共性。 碳酸盐岩储集空间与砂泥岩储集空间的本质区别为: 砂泥岩储集层的孔隙空间是以沉积时就存在或产生的原生孔隙为主; 碳酸盐岩储 层以沉积后在成岩后及表生阶段改造过程中形成的次生孔隙为主。 由于次生改造 作用千差万别, 使得碳酸盐岩储层次生孔隙结构远比砂泥岩储层孔隙结构要复杂 的多。 十三、简述碳酸岩储集层定性评价的主要内容。 答:1、碳酸盐岩储层的划分 1) 排除五中非渗透层 ①致密层: 电阻率很 高②泥质层: 高自然放射性, 低电阻率, 高时差③炭质层:自然放射性不高,中 子孔隙度高,密度小,时差高④硬石膏 层:电阻率很高,Pe 值高,自然伽马很 低⑥盐岩层:电阻率较高,井径扩大,
测井资料综合解释复习
一、 测井方法原理按照测井系列可以分为哪些测井系列?分别包括哪些? 答:岩性测井系列:自然电位,自然伽马,井径 孔隙度测井系列:声波时差,密度测井,中子测井 电阻率测井系列:深、中、浅电阻率测井,侧向测井,感应测井,微电极系 测井 二、储集层必备基本条件是什么?碎屑岩储集层的基本特点有哪些? 答: 必备两个条件: 1、 具有储存油气的孔隙、 孔洞和裂缝等空间场所; 2、 孔隙、 孔洞和裂缝间必须相互连通, 在一定压差下能够形成油气流动的通道。碎屑岩储 集层的基本特点有:1、岩性:砂质岩为主要储层,每组砂质岩之间,沉积有厚 度较大的泥岩隔层(上、下围岩) 。2、物性:储集层物性(孔隙度和渗透率)主 要取决于砂岩颗粒大小,同时受颗粒均匀程度,磨圆度等影响 三、储集层测井评价的基本内容有哪些?如何开展储集层测井评价? 答:储层评价是测井解释的基本任务,包括单井储集层评价与多井储集层评价。 单井储集层评价就是在油井地层剖面中划分储层,评价储层的岩性、物性、含油 性以及油气产能。 多井评价是油藏描述的基本组成部分,他是着眼于在面上对一 个油田或地区的油气藏整体的多井解释和综合评价,主要任务包括:全油田测井 资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研 究、 单井储层精细评价、 储层纵横向展布与储层参数空间分布及油气地质储量计 算。单井储层评价是多井储层评价的基础。 1、 岩性评价:储层的岩性评价是指确定储层岩石所属的岩石类别。运用自 然电位,自然伽马,井径测井的测井响应。 2、 物性评价:储集层物性反应的是储集层质量的好坏,决定了油区的丰度 和储量,主要是通过有效孔隙度、绝对渗透率、有效渗透率、孔渗关系等 物性参数进行储层的评价。运用声波时差,密度测井,中子测井的测井响 应。 3、 储层含油性评价:储层的含油性是指岩层孔隙中是否含油气以及油气含 量大小。 应用测井资料可对储层的含油性作定性判断,更多的是通过定量 计算饱和度参数来评价储集层的含油性。 4、 储层油气产能评价:储层油气产能评价是在定性分析与定量计算的基础 上,对储层产出流体的性质和产量做出综合性的解释结论。 四、测井中能划分油水界面的方法有哪些?如何划分油水界面? 答:①自然电位:SP 曲线出现负异常的井段都可以认为是渗透性砂岩,纯砂岩 井段出现最大的负异常,△USP 还决定砂岩所含流体性质从而划分油水层,一般 含水砂岩的自然电位幅度△USP 比含油砂岩的自然电位幅度△USP 要高。 ②深浅三侧向:用 LLD,LLS 重叠法定性判断油水层,将深、浅侧向曲线重叠 绘制,以出现“幅度差”为渗透层标志。当 Rmf>RW,时在油层井段通常是 深三侧向>浅三侧向,称为正幅度差;在水层井段刚好与之相反。在盐水泥 浆中,Rmf<RW,在油层和水层处深、浅三侧向均出现正幅度差低侵剖面, 但在油层的视电阻率高于水层,且幅度差比水层处的幅度差大,以此来识别 油水层。 ③中子伽马: 油水层的含氢量基本都是相同的,只有地层水的矿化度高的时

地球物理测井复习资料

地球物理测井复习资料

地球物理测井复习资料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。

测井方法原理期末复习

测井方法原理期末复习

测井方法原理与应用一.绪论1.测井技术发展根据采集系统特点大致可分为:模拟测井,数字测井,数控测井,成像测井2.常规测井方法按照测井系列可分为:岩性测井系列、孔隙度测井系列、电阻率测井系列;3.岩性测井系列包括:自然电位、自然伽马、井径测井;4.孔隙度测井系列包括:声波时差测井、密度测井、中子测井;5.电阻率测井系列包括:深、中、浅探测的普通时电阻率测井、侧向测井、感应测井二.自然电位测井1.自然电场产生的原因:(1)地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势(2)地层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势2. 由砂岩,泥岩、泥浆所组成的导 电回路中,电动势Ed 和Eda 是串联的, 因此,在该回路中扩散作用的总电动势 Es 为该两电动势的代数和。

Es = Ed+Eda = Kd •lg(Cw/Cmf)+ Kda •lg(Cw/Cmf) = Ks •lg(Cw/Cmf)Ks=Kd+KdaKs---总的扩散、扩散吸附电动势系数; Es-井内自然电动势通常把Es 记作SSP ,称为自然电位,此 时的E d 的幅度称为砂岩线,E da 称为泥 岩线。

实际测井是通常都是以泥岩线作 为自然电位测井曲线的基线。

3.自然电位测井曲线的影响因素:(1)岩性影响、(2)温度影响、(3)地层水和泥浆滤液中含盐性质的影响、(4)地层水和泥浆滤液中含盐浓度比值的影响、(5)地层电阻率的影响、(6)地层厚度的影响、(7)井径扩大和泥浆侵入的影响4.自然电位测井的应用:(1)判断岩性、划分渗透层;(2)判断储层中流体性质;(3)计算地层水电阻率;(4)估计泥质含量:①泥质系数法②经验公式法③关系曲线法;(4)判断水淹层;(5)地层对比和沉积相研究三.普通电阻率法测井1.地层因素:也叫相对电阻率,用F 表示,F=Ro/Rw ,式中: Ro —孔隙中100%含水时的地层电阻率;Rw —地层水电阻率。

2.Rt 与该岩石完全含水时的电阻率R0之比,I=Rt/Ro3. 上式合称为Archie 公式,它们是应用电阻率测井资料解释具有颗粒孔隙的含水岩石和含油气岩石的两个基本解释公式。

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测井方法原理 期末复习一.绪论1.测井技术发展根据采集系统特点大致可分为:模拟测井,数字测井,数控测井,成像测井2.常规测井方法按照测井系列可分为:岩性测井系列、孔隙度测井系列、电阻率测井系列;3.岩性测井系列包括:自然电位、自然伽马、井径测井;4.孔隙度测井系列包括:声波时差测井、密度测井、中子测井;5.电阻率测井系列包括:深、中、浅探测的普通时电阻率测井、侧向测井、感应测井二.自然电位测井1.自然电场产生的原因:(1)地层水和泥浆含盐浓度不同而引起的扩散电动势和吸附电动势(2)底层压力与泥浆柱压力不同而引起的过滤电动势2. 由砂岩,泥岩、泥浆所组成的导 电回路中,电动势Ed 和Eda 是串联的, 因此,在该回路中扩散作用的总电动势 Es 为该两电动势的代数和。

Es = Ed+Eda = Kd •lg(Cw/Cmf)+ Kda •lg(Cw/Cmf) = Ks •lg(Cw/Cmf)Ks=Kd+KdaKs---总的扩散、扩散吸附电动势系数; Es-井内自然电动势通常把Es 记作SSP ,称为自然电位,此 时的E d 的幅度称为砂岩线,E da 称为泥 岩线。

实际测井是通常都是以泥岩线作 为自然电位测井曲线的基线。

3.自然电位测井曲线的影响因素:(1)岩性影响、(2)温度影响、(3)地层水和泥浆滤液中含盐性质的影响、(4)地层水和泥浆滤液中含盐浓度比值的影响、(5)地层电阻率的影响、(6)底层厚度的影响、(7)井径扩大和泥浆倾入的影响4.自然电位测井的应用:(1)判断岩性、划分渗透层;(2)判断储层中流体性质;(3)计算地层水电阻率;(4)估计泥质含量:①泥质系数法②经验公式法③关系曲线法;(4)判断水淹层;(5)地层对比和沉积相研究三.普通电阻率法测井1.地层因素:也叫相对电阻率,用F 表示,F=Ro/Rw ,式中: Ro —孔隙中100%含水时的地层电阻率;Rw —地层水电阻率。

2.电阻增大系数:即含油岩石的电阻率Rt 与该岩石完全含水时的电阻率R0之比,I=Rt/Ro3.阿尔奇公式: 上式合称为Archie 公式,它们是应用电阻率测井资料解释具有颗粒孔隙的含水岩石和含油气岩石的两个基本解释公式。

式中 b — 系数,仅与岩性有关;n — 饱和度指数,n ≈2。

4.阿尔奇公式的重要意义:1)奠定了测井定量解释的基础;2)架起了孔隙度测井(一般为声测井与核测井)与饱和度测井(一般为电阻率测井)之间的桥梁。

5.视电阻率:这个电阻率值既不可能等于某一岩层的真电阻率,也不是电极周围各部分介质电阻率的平均值,而是在离电极装置一定距离范围内各介质电阻率综合影响的结果。

我们称之为视电阻率,记作Ra 。

m w a R R F φ==0()n o n w t S b S b R R I -===10nm t w w R abR S 1⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=φ6.泥浆低侵:泥浆侵入后,Ri<Rt ,一般对应油层泥浆高侵:泥浆侵入后,Ri>Rt ,一般对应水层7.梯度电极系:梯度电极系就是成对电极靠得很近,而不成对电极离得较远的电极系。

电位电极系:电位电极系就是在电极的相互距离中,成对电极相距较远的电极系。

8.普通视电阻率测井曲线特征:(1)梯度电极系视电阻率理论曲线:对于高阻厚层模型,理论曲线特征:①顶部和底部梯度电极系视电阻率曲线形状正好是相反的;②顶部梯度曲线上的视电阻率极大值、极小值分别出现在高阻层Rt 的顶界面和底界面,而底部梯度曲线上的极大值和极小值分别出现在高阻层的底界面和顶界面。

③中部视电阻率测量时不受上下围岩的影响,故在地层中部,曲线出现一个直线段其幅度为Rt 。

对于高阻中等厚度层模型,其理论曲线特征如下:①曲线在高阻层界面附近的特点和厚地层视电阻率曲线界面特征基本相同;②地层中部差异较大,随着地层的变薄,地层中部的平直线段部分不再存在,曲线变化陡直,幅度变低。

对于高阻薄层模型,其理论曲线特征如下:①在高阻薄层处只有极大值是明显的;②在高阻层的下方(成对电极一方)距高阻层底界面一个电极距的深度上出现一个假极大b 点。

(2)电位电极系视电阻率理论曲线: ①当上、下围岩电阻率相等时,曲线对 地层中点上下对称;②视电阻率曲线在地层中点取得极值③在地层界面处,曲线出现“小平台”,小平台中点正对着地层的界面。

9.普通视电阻率测井曲线影响因素:(1)井的影响(2)电极系的影响(3).侵入影响(4).高阻邻层的屏蔽影响(5).围岩的影响10.普通视电阻率测井的地质应用:①确定岩层界面;②确定地层电阻率Rt ;③地层对比;④用于标准测井图11.标准测井:在一个油田或一个区域内,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地区的各口井中,用相同的深度比例(1:500)及相同的横向比例对全井段进行测井,这种组合测井叫做标准测井。

四.侧向测井1.三电极测井工作原理:(1)测井过程中,主电极Ao 和A1、A2供以相同极性的电流Io 和Ia ,并使它们之间处于等电位状态。

(2)当Ao 与A1、A2电位不相等时,其电位差被送到调整线路上,通过调节A1、A2电路中的屏蔽电流Ia ,保持整个电极系处于等电位状态。

(3)三侧向的电场: 由于主电流Io 被A1、A2所屏蔽。

主电流水平流入地层。

(4)仪器记录的是任意屏蔽电极A1或A2,或主电极Ao 与回流电极B 之间的电位差△U 和主电极电流Io ro —表示主电极的接地电阻,表示主电电极到回流电极所经过的 介质的电阻。

(5)三侧向的主电流基本上是垂直射入地层。

接地电阻定义:ro ro=rm+rt+ri(等效串联电路) 其中rm 、ri 、rt 对Ra 贡献,取决于聚焦能力大小,聚焦能力强,rt 贡献大,反之rt 对Ro 贡献就小。

2..影响三侧向测井的因素:1)电极系参数的影响;23.三侧向曲线特征:单一高阻层的电阻率曲线形态(1)上下围岩一致时,曲线中心对称,对高阻层,Ra 上升;层愈厚,电阻越高。

(2)上下围岩不一致时,Ra 曲线不对称,极大值偏向高阻围岩一方;3)h >4d 时,极值不变,曲线对称,对地层中心出现极大值。

4.三侧向测井曲线的应用:(1)划分岩性剖面:地层界面一般划在曲线开始急剧变化的位置(2)可用LLd 、LLs 重叠法定性判断油水层:油、水层的泥浆侵入性质不同,(Rmf>Rw 时)油层多为减阻侵入,水层多为增阻侵入。

深侧向RLLD >浅侧向RLLS 为油层;反之为水层。

3)求地层真电阻率Rt :对于较厚的高阻层可以通过深浅三侧向组合图版求出岩层的真电阻率Rt 和侵入带直径Di 。

5.双侧向测井与三侧向的比较:1)电极系结构:LL3由三个柱状电极构成,双侧向由“七环、两柱”状电极构成。

(2)探测深度:双侧向探测深度大于三侧向。

在泥浆侵入深时,LL3所o a r K I U K R ⋅=∆=0测视电阻率受侵入带影响大,深浅三侧向探测深度差别小,给判断油(气)、水层带来困难。

其原因是:三侧向的探测深度取决于电极系长度,LL3电极系长度有限,主电流从一开始就缓慢发散,到一定程度后扩散剧烈,致使主电流不能进入较深的地层。

而双侧向的探测深度由屏蔽电极A1,A2的长度决定。

双侧向采用将屏蔽电极分为两段,通过控制各段的电压,达到增加探测深度目的。

(3)纵向分层能力:三侧向的分层能力由主电极长度决定。

由于主电极较短,主电流呈水平状进入地层,降低了上下围岩的影响,纵向分层能力较强,可划分出h=0.4~0.5m以上地层电阻率的变化。

双侧向的纵向分层能力与O1O2的距离有关,可划分出h> O1O2的地层电阻率变化。

(4)影响因素:三侧向受井眼、围岩影响,探测深度不深,使用受限制。

层厚、围岩对深、浅双侧向的影响是相同的,浅双侧向比浅三侧向受井眼影响小得多。

(5)应用:两种侧向测井都可用于划分地质剖面,判断油水层,确定地层电阻率Rt 和侵入带直径Di。

6.双向测井资料应用:(1)确定地层的真电阻率需要做必要的井眼、围岩、侵入三种因素的校正后即可用来确定地层的真电阻率。

(2)划分岩性剖面(3)快速直观地判断油水层。

7. 将深、浅侧向视电阻率曲线重叠绘制如图,观察两条曲线幅度的相对关系,在渗透层井段会出现幅度差。

深侧向曲线幅度大于浅侧向曲线幅度,叫正幅度差(意味着泥浆低侵),这种井段一般可以认为是含油气井段,反之,当深侧向曲线幅度小于浅侧向曲线幅度时,称之为负幅度差(意味着高侵),这种井段可以认为是含水井段。

当然最后确定油气,水层还得参考其他测井资料综合判断做出可靠结论。

五.感应测井1.感应测井原理:把装有发射线圈T和接收线圈R的感应测井探管放入井中,给发射线圈通交流电(常为20kHz),在发射线圈周围地层中产生交变磁场Φ1,这个交变磁场通过地层,在地层(假想线圈)中感应出电流I1,此电流环绕井轴流动,称为涡流。

涡流在地层中流动又产生交变磁场,这个磁场是地层中的感应电流产生的,称为二次磁场φ2二次磁场φ2穿过接收线圈R,并在R中感应出电流,从而被记录仪记录。

2.纵向微分几何因子:实际反映的是单位厚度水平地层几何因子在纵向(轴向)上变化规律。

物理意义是:厚度为1个单位,z值一定的无限延伸薄板状介质对视电导率的相对贡献。

纵向积分几何因子:双线圈系处于厚度为h的地层中心时,地层对测量结果所作的贡献。

物理意义是:当双线圈系中点与地层中点重合时,厚度为h的地层对视电导率的相对贡献。

径向微分几何因子:就是研究以井轴为中心的单位厚度无限延伸圆筒状介质的几何因子。

物理意义是:厚度为1,半径为r的无限长圆筒状介质对视电导率的相对贡献。

径向积分几何因子:就是讨论以井轴为中心的整个圆柱状介质的几何因子。

物理意义是:半径不同无限长圆柱状介质对视电导率相对贡献。

3.六线圈系与双线圈系的主要区别:从结构上看,六线圈系比双线圈系增加了一对聚焦线圈和一对补偿线圈,其中聚焦线圈对放在主线圈外侧对称位置,补偿线圈对通常放在主双线圈之间且绕轴方向与主线圈相反,补偿线圈是为了消除井和侵入带的影响。

改变探测深度,聚焦线圈功能是减小围岩影响,提高纵向辨别能力。

双线圈系只由两个线圈组成,它的纵向特征和径向特征都不够理想。

在纵向特征上:均匀介质中有50%的信号是线圈系以外的介质贡献的,在比较薄的底层情况下,上、下围岩的影响比较大,同时底层界面在曲线上反映不够明显。

在径向上特征:1)靠近线圈系的介质r<0.45L,对读数有较大影响,说明了井对测量结果的影响很大.2)分析显示,简单双线全系的无用信号远大于有用信号,所以,相对双线圈,六线圈系有改善,压制了无用信号,克服和抵消了井、侵入岩、围岩等对测量时的影响。

4.感应测井曲线的应用:1.划分地层;2.确定地层的真电阻率Rt;3确定储层流体性质5.感应测井的曲线特征:1上、下围岩电导率相同的单一岩层的感应测井曲线特征:曲线的共同特点是曲线对称,正对岩层处视电导率增大。

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