地球物理测井知识点复习
地球物理测井重点知识
第一章自然电位1 石油钻井中产生自然电场的主要原因是什么?扩散电动势ED扩散吸附式电动势EDA和过滤电动势EF产生的机理和条件是什么?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.一般地层水为NaCL溶液,当不同浓度的溶液在一起时存在使浓度达到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子要向低浓度溶液一方迁移,这种过程叫离子扩散.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此外还有过滤电动势,这种电动势是在压力差作用下泥浆滤液向地层渗入时产生的,只有在压力差较大时才考虑过滤电动势的影响.2 影响SP曲线幅度的因素是什么?想想在SP曲线解释过程中,如何把影响因素考虑进去,从而得到与实际相符的结论?在自然电位测井时一般把测量电极N放在地面上,电极M用电缆放在井下,提升M电极,沿井轴测量自然电位(M电位)随深度变化的曲线叫自然电位曲线(SP).影响因素:1 溶液成分的影响;2岩性的影响砂岩泥岩3温度的影响;4地层电阻率的影响5地层厚度影响厚度增加SP增加6井眼的影响井径扩大截面积增加,泥浆电阻变小,SP变小3 SP的单位是什么?毫普第二章普通电阻率测井1 岩石的电阻率和岩性有什么关系?沉积岩属于什么导电类型?沉积岩石在水中沉淀的岩石碎屑或者矿物经胶结压实而成,其结构可视为矿物骨架与空隙中流体的组合。
中国石油测井矿场地球物理复习提纲
第一章 自然电位测井1基本概念泥浆:钻井时,在井内流动的一种介质。
泥浆滤液:在一定压差下,进入到井壁地层孔隙内的泥浆 。
地层水:地层孔隙内的水。
溶液的矿化度:溶液含盐的浓度。
溶质重量与溶液重量之比。
ppm(百万分之一) 离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下高浓度溶液中的离子,穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象。
2.扩散电动势的原因:(1)泥浆、地层水矿化度不同;(2)井壁地层具有渗透性;(3)正、负离子迁移速率不同。
(氯离子大于钠离子)3.扩散吸附电动势的原因:(1)泥浆和地层水的矿化度不同; (2)井壁地层具有一定的渗透性;(3)地层颗粒对不同极性的离子具有不同的吸附性。
4.SP 曲线的特征 (1)泥岩基线:均质、巨厚泥岩的SP 曲线。
(2)最大静自然电位SSP :均质、巨厚完全含水纯砂岩的SP 值与泥岩基线值的差。
(3)比例尺:极性、大小。
(4)异常:渗透层SP 值相对泥岩SP 值的大小。
负异常:渗透层的SP 值小于泥岩SP 值(淡水泥浆)。
正异常:渗透层的SP 值大于泥岩SP 值(盐水泥浆)。
(5)异常幅度与地层厚度关系:A 厚层曲线关于地层中部对称;半幅点与地层层面重合;地层中部数值最接近实际值。
B 地层厚度减小,地层中部测井值减小;半幅点所定厚度大于地层实际厚度。
5.SP 曲线的影响因素(1)地层水和泥浆滤液矿化度的比值地层水和泥浆滤液含盐浓度的差异,是产生扩散电动势、扩散吸附电动势的基本原因。
(2)岩性。
随地层泥质含量的增加,SP 曲线异常幅度降低。
(3)地层温度(4)地层水、泥浆滤液中含盐性质 :地层水及泥浆滤液所含不同离子的离子价及迁移速率不同,对 有一定影响。
(5)地层电阻率。
地层电阻率增大,SP 异常值减小。
(6)地层厚度。
地层厚度减小,SP 异常值减小。
(7)井径扩大和侵入的影响:井径扩大SP 异常值减小。
泥浆侵入深度增加,SP 异常值减小。
6.自然电位曲线的应用(1)划分渗透层:在砂泥岩剖面,自然电位测井曲线以均质泥岩段的SP 曲线为d da K K 与m wda da C C K E lg =|-|sp sp SSP U U =含水纯砂岩泥岩基线基线,出现异常层段为渗透层。
《地球物理测井》-整理
•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。
地球物理测井知识点复习
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。
3地球物理测井基础知识
泥 岩 C1
扩散 方向
砂 岩 C2 泥 岩 C1
钻 井 液
泥岩结构、 化学成分 与砂岩不 同,自然 电位数值 与砂岩差 别大,且 符号相反 粘土表面 具选择吸 附负离子 能力
Cmf
C1≥C2≥Cmf 井内自然电场分布示意图
扩散电动势( ) 一、扩散吸附电位——扩散电动势(Ed)-扩散动态平衡 扩散电动势
Ed
自然电场
Ed单位 单位mV;浓度 1,C2单位 ; 单位g/L; 单位 ;浓度C Kd为扩散电位系数,单位mV;与溶液 为扩散电位系数,单位 为扩散电位系数 与溶液 中盐类化学成分和温度有关 溶液, 对NaCl溶液,当t=25℃(18 ℃)时,测 溶液 ℃ 时 得Kd=-11.6mV =
高 浓 M 度 C1 半透膜 C1>C2
Cmf
扩散 方向
Eda2
Eda2
泥 岩
Csh
Eda1
Csh≥Csd>Cmf
井内自然电场分布示意图
井内自然电位的等效电路
rsh
泥岩 Eda1 等效电阻
Eda2 Ed
rmf
钻井液 Байду номын сангаас效电阻
砂岩 r 等效电阻 t
结论:在井 结论: 与砂岩、 与砂岩、泥 岩的接触面 上,自然电 流回路的总 自然电动势 Es为各接触 面上自然电 动势的代数 和
2、过滤电位(一般可忽略): 过滤电位(一般可忽略)
泥浆柱与地层之间存在压差时, 泥浆柱与地层之间存在压差时,液体发 生过滤作用产生的。 生过滤作用产生的。 与压差、 与压差、滤液电阻率成正比 。 渗透层 平均值约为 0.77 mV 吸附电位
泥岩 -
+
+ 扩散电位
地球物理测井-考点整理
绪论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、分布不均匀,渗透性较高;测井评价难度大、效果较差。
其它类型储集层:包括火山岩储层、泥岩储层、砾岩储层等。
描述储集层的基本参数孔隙度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。
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。
地球物理测井
(1)数据表 (2)成果表:1)矢量图。2)杆状图。3)方位频 率图。4)改进的施密特图。 地层倾角测井的地质应用 三、倾角模式及地质含义。 地层倾角测井研究构造和沉积时,在矢量图上可以 把地层倾角的矢量与深度关系大致分为四类: 1) 红模式。倾向大体一致,倾角随深度增加而增 大的一组矢量,它可以指示断层、砂坝及河道 等。 2) 蓝模式。倾向大体一致,倾角随深度增加逐渐 变小的一组矢量。它一般反映地层水流层理、 不整合等。 3) 绿模式。倾向大体一致,倾角随深度不变的一 组矢量。一般反映构造倾斜和水平层层理。 4) 白模式 (杂乱模式) 。 倾角变化大或矢量点很少, 这种倾角模式的可信度差,标示着有新层面、 风化面或岩性粗的块状地层等存在。
1) 影响自然电位曲线形态的主要因素是自然电动势 的大小,自然电位或自然电流分布特性。自然电势 和自然电流分布受温度、岩性、电性、泥浆和地层 水电解质成分、地层厚度等因素影响。 2)影响自然电位分布的因素: (1)地层岩石厚度与电阻率。
4/5
取各分波的到时、时差、幅度、频谱等信息。 (1) 采用校正周波跳跃后的常规声波时差曲线, 拟合出四条 P 波到时曲线, 拟合精度可在半 个周期之内。 (2) 采用速度扫描双窗移动相关技术, 定出较为 准确的 S 波到时。 (3) 然后再用改进后的时域相关方法定出较准 确的 S 波时差。 (4) Stonely 波振幅提取。 5、 利用全波列测井资料可计算岩石力学参数和孔隙 度。 1) 利用弹性力学公式计算体变模量、泊松比、切 变模量等岩石力学参数。 2) 采用弹性模量推导公式计算孔隙度。
rm 、 rs 、 rt 分别为泥浆、围岩、岩层的等效电阻,
I 为自然电流, U SP 为自然电位幅度。
第二章 声波测井 周期跳跃: 由于某种原因造成声波的首波严重衰减, 两个接收器不是被同一个峰所触发的曲线跳动,在 时间上造成的误差刚好是一个周期。 1、岩石的弹性力学性质: (1)杨氏模量。 (2)切变模量。 (3)泊松比。 (4)体积模量。 2、岩石的声学参数: (1)岩石的声波速度。 (2)纵波时差和横波时差。 3、声波速度测井应用: (1)确定岩层孔隙度。 (2)识别岩性。 (3)判断气层。 声波测井声脉冲频率一般选择 20Hz, 声波频率选择 20kHz。 4、声波全波测井资料处理技术及应用: 声波全波测 井仪沿井眼随深度逐点记录一组全波波形曲线。全 波由纵波(P 波) 、横波(S 波) 、斯通利波(Stonely 波)等主要分波构成。利用下列处理技术可从中提
《地球物理测井》-测井资料整理
标准测井:在全地区的各口井中用相同的深度及横向比例,对全井段进行几种测井方法的测井,这种组合测井叫标准测井.泊松比:物体自由方向的线应变与受力方向的线应变之比的负值串槽:固井后,由隔膜相隔的两个或多个渗透性地层流体通过一界面或二界面相通的现象.窜槽:油井投入生产后,由于固井质量或固井后由于射孔及其它工程施工,使水泥环破裂,造成层间串通,即形成窜槽.侧向测井:在电极系上增设焦距电极迫使供电电极发出的电流径向流入地层,从而减小井的分流和围岩的影响提高纵向分辨力的方法.储集层岩性:指组成地层的矿物属性和泥质含量的大小电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量.电导率:电阻率的倒数,西门子/米.地层密度:单位体积地层质量.地层压力: 地层孔隙流体压力.地层水:地层孔隙内的水.电子对效应:当入射伽马光子的能量大于1.022MeV时,它与物质作用会使伽马光子转化为电子对,其本身被吸收.电极系:有供电电极(A,B)和测量电极(M,N)按一定规律组成的测量系统.电位电极系:成对电极之间的距离大于不成对电极间距离.电极系的探测深度:以供电电极为中心,以某一半径做一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.二界面: 水泥环与地层间的界面.放射性核素:能够自发产生核衰变的核素.放射性活度:一定量的放射性核素,在单位时间内发生衰变的核数.单位为居里.放射性比度:放射性活度与其质量之比.光电效应:γ射线与物质原子中的电子相碰撞,并将其能量传给电子,使电子脱离原子而运动,γ光子本身则被吸收,释放出的电子叫光电子,这种效应称为光电效应.感应测井:通过交变电流反应电导率.感应测井曲线:感应测井得到的一条随深度的变化的介质电导率曲线.含油饱和度:地层含油体积/地层孔隙体积./含油气体积占孔隙体积的百分数.核素:原子核中具有一定数量的质子和中子并在同一能态上的同类原子,同一核素的质子和中子数相等.滑行波:当声波以临界角入射时,折射角为90度,折射波在介质二内以速度V2沿界面传播.以地层的速度沿井壁滑行的折射波.核衰变:放射性核素的原子核自发的释放一种带电粒子蜕变成另外某种原子核同时释放射线的过程.绝对渗透率:岩石中只有一种流体时的渗透率,通常用岩石对空气的渗透率值来表示.孔隙度:地层孔隙体积/地层体积./岩石内孔隙总体积占岩石总体积的百分数.矿化度::溶液含盐的浓度.康普顿效应:中等能量的伽马射线穿过物质时,伽马射线与原子的外层电子发生作用,部分能量传给电子,使电子从某一方向射出,此电子为康普顿电子,损失了部分能量的射线向另一方向散射出去叫散射伽马射线,这种效应称为康普顿效应.快中子弹性散射:中子撞击一个原子核,撞击后中子和靶核组成的系统快的总动能不变,中子能量降低,靶核仍处于基态,此作用为弹性散射.扩散长度:从热中子产生到被俘获热中子移动的直线距离.离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下,高浓度溶液中的离子穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象.零源距: 超热中子探测器的计数率,不随地层减速能力的变化而变化泥质含量:地层泥质体积/地层体积.泥浆侵入:泥浆滤液取代地层原始流体的现象称为~.含有泥浆的区域称为侵入带.泥浆高侵抛面: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.泥浆低侵抛面: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或盐水泥浆钻井的水层及油气层.泥浆:钻井时在井内流动的一种介质.泥浆滤液:在一定压差下进入到井壁地层孔隙内的泥浆.泥质:地层中细粉砂和湿粘土的混合物叫泥质.热中子寿命:热中子自产生到被俘获所经过的平均时间.热中子俘获:热中子形成后,有高密度区向低密度区扩散,在扩散过程中,被靶核俘获,形成复核,处于激发态的复核以伽马射线的形式放出多余的能量,靶核回到基态.释放的伽马射线叫俘获伽马射线.声波时差:声波传播单位距离所需时间.水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率/完全胶结井段声幅衰减率.渗透率:一定粘度的流体通过地层的畅通性的度量.水泥面:套管外固体水泥与泥浆之间的界面.视石灰岩孔隙度:纯石灰岩骨架计算出的孔隙度.声波测井:以介质声学特性为基础,一种研究钻井地质剖面,评价固井质量等问题测井方法.套管波:沿井轴方向在套管内传播的声波,其时差大约为57微妙/英尺.梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电极间距离.相对渗透率:有效渗透率和绝对渗透率的比值.探测深度:以供电电极为中心,以某一半径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果的贡献为50%时,此半径定义为该电极系的探测深度.一界面: 套管与水泥环间的界面.异常高压地层:地层压力大于正常地层压力.有效渗透率:为非单相流体渗滤过岩石时,对其中一种流体所测定饿渗透率.岩石骨架:组成岩石的造岩矿物称为岩石骨架.源距:快中子源与超热中子探测器之间的距离.有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙体积与岩石体积之比.周波跳跃: 由于地层声衰减大,在时差曲线上出现“忽大忽小”的现象.自然电位测井:沿井轴测量自然电位变化的测井方法.自由套管:套管外为流体介质自然伽马能谱测井:根据铀、钍、钾放射性核素在衰变时放出的射线能谱不同,测定其含量.正源距:大于零源距的源距中子源:以某种方式,给原子核以能量,引起核反应,把中子从原子核中释放出来的装置.填空1.岩石中的主要放射性核素(钍th铀u钾k)2.地层对快中子的减速能力主要取决于:氢h(地层对快中子的弹性散射截面)3.地层对热中子的俘获能力主要取决于氯cl(地层对热中子的俘获截面)4.储层基本参数:岩层厚度h,孔隙度含油气饱和度sh,渗透率k5.地层倾角测井蝌蚪图的四种基本模式:绿色模式,红色模式,蓝色模式,黄色模式6.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系SP:泥质含量越多,异常幅度越小GR:泥质含量越多,数值越高,异常幅度越大7.放射性核素在核衰变过程中产生的伽马射线去照射地面会产生光电效应,康普顿效应和电子对效应,岩性密度测井利用了伽马射线与地层介质发生的光电效应和康普顿效应8.地层孔隙压力大于其正常压力时,称地层为异常压力地层,其声波速度小于正常值9.地层中存在天然气时,可导致声波时差变大或发生周波跳跃,密度孔隙度值变大,中子孔隙度值变小10.地质上按成因和岩性通常把储集层划分为碎屑岩储集层,碳酸盐岩储集层两大主要类型,描述储集层的基本参数主要有孔隙度,渗透率和饱和度等11.声波测井时地层中产生滑行波的基本条件是:入射角大于临界角和地层速度大于泥浆速度12.窜槽层位在放射性同位素曲线上的幅度和参考曲线相比明显增大13.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Cw>Cmf时SP曲线出现负异常,层内局部水淹在SP曲线上有泥岩基线偏移特征14.深侧向,浅侧向和微侧向所测量的结果分别为原状地层,侵入带,冲洗带的电阻率15.感应测井测量地层的电导率,与地层的电阻率有互为倒数关系16.在石油井中自然电场主要是要扩散电动势和扩散吸附电动势组成,地层水和泥浆滤液含盐浓度的差异,是产生扩散电动势及扩散吸附电动势的基本原因;.比值大于1,在渗透层段出现负异常;比值小于1在渗透层出现正异常.17.泥质在地层中的存在状态:分散泥质,层状泥质,结构泥质18.根据岩石导电方式的不同,把岩石分为:电子导电类型的岩石(导电能力差)和离子导电类型的岩石(导电能力强)19.微梯度电极系的测量结果主要反映泥饼的导电性,微电位电极系的测量结果主要反映冲洗带的导电性20.根据三侧向电极系的结构特点,可以把三侧向分为深三侧向和浅三侧向两类三侧向电极系21.深,浅三侧向电极系的电极距均等于两个屏蔽电极与主电极间的缝隙中点的距离;记录点为主电极中点22.声波测井分为声速测井和声幅测井23.根据中子能量的大小,将中子分为慢中子,中能中子,快中子,其中,慢中子又分为热中子和超热中子,中子与物质作用分为快中子弹性散射,快中子对原子核的活化,快中子的弹性散射,热中子的俘获24.描述靶核俘获中子能力的参数:扩散长度,宏观俘获截面,热中子寿命25.不同核素与快中子作用产生的非弹性散射伽马射线能量不同.不同核素对快中子的减速能力也不同,氢核素减速能力最大.不同核素对热中子的俘获能力不同,镉,硼,氯的热中子俘获能力最强26.根据岩性,储集层分为碎屑岩,碳酸盐岩和特殊岩性储集岩,根据储集空间结构分为孔隙型,裂缝型和洞穴型储集层,27.碎屑岩的孔隙结构主要是孔隙型,各种物性和泥浆侵入基本是各向同性的28.淡水泥浆的砂泥岩剖面常选用微电极;盐水泥浆的砂泥岩剖面,碳酸盐岩剖面,膏盐剖面用:微侧向或微球聚焦;当泥饼比较厚,泥浆侵入时,可选用邻近侧向,低侵剖面,应用感应测井确定电阻率比较好.高侵剖面,应用侧向测井确定地层电阻比较好,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29.微梯度电极系的探测深度小于微电位电极系的探测深度.30.钙质层在微电极曲线上显示为刺刀状,泥岩地层在微电极曲线上显示为无幅度差.31.岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等的情况下,油层电阻率比水层电阻率大.32.岩石电阻率的大小与岩性有关.33.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小.34.梯度电极系曲线的特点是有极值不对称.35.储层渗透性变差,则微电极曲线的正幅度差变小.36.理想梯度电极系是成对电极之间的距离趋近于零,理想电位电极系是成对电极之间的距离趋近于无穷大.37.疏松砂岩电阻率比致密砂岩电阻率低.38.沉积岩的导电能力取决于地层水的导电能力.39.石油的电阻率高,所以测出的油层电阻率高.40.完全含水岩石的电阻率与所含地层水电阻率的比值称为岩石的地层因素.41.电阻增大系数主要与含油饱和度有关.42.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电.43.自然电位曲线以泥岩为基线,油层水淹后.水淹层在自然电位曲线上基线产生偏移.44.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位.45.在自然电位曲线上,岩性.厚度相同的地层,水层的自然电位异常幅度值大于油层的自然电位异常幅度值.46.泥质含量增加,自然电位异常幅度值减小;层厚增加,自然电位异常幅度值增大;当地层厚时,可用自然电位曲线上的半幅点分层.47.扩散电动势是浓度高的一方为正电荷,浓度的的一方为负电荷.50.侧向测井电极系加屏蔽电极主要是为了减少泥浆的分流影响.51.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地层电导率成正比.52.对于单一高电导率地层,当上下围岩电导率相同时,在地层中心处电导率曲线出现极小值.53.1号沉岩层的电阻率头型是100欧姆米,2号渗透层的电阻率是20欧姆米,两层都不含泥质,且厚度相同.地层水矿化度与泥浆滤液矿化度比值也相同,那么1号层的SP异常幅度小于2号层.54.井眼参数:井径,井斜角,井斜方位.55.基线偏移反映水淹层.56.统一深度处,冲洗带,过渡带,原状地层的岩性,孔隙性相同.但孔隙流体性质不同,声波时差反映原生孔隙度,密度中子反映总孔隙度.57.深三侧向视电阻率曲线主要反映原状地层电阻率,而浅三侧向视电阻率曲线反映侵入带的电阻率.当R mf>R w时,在油层层段,(泥浆低侵)深三侧向读数大于浅三侧向,含油饱和度越高,差异越大.在水层层段(泥浆高侵)深三侧向小于浅三侧向,含水饱和度越高,差异越大. R mf<R w时,无论是油层,还是水层,均为泥浆低侵.但油层视电阻率高于水层,且幅度差比水层的幅度差大.58.线圈系纵向微分几何因子定义为:纵向探测特性,即地层厚度.59.深浅双侧向测井:纵向分层能力相同,横向探测深度不同(在渗透层由于泥浆侵入RLLD,RLLS不同,在非渗透层由于没有泥浆侵入所以RLLD,RLLS相同),RLLD,RLLS关系反映泥浆侵入特点.60.声波通过裂缝时,其幅度都会减小,表现在波形图上就是声波幅度减小.声波幅度衰减程度取决于波的性质,裂缝倾角,裂缝张开度等因素.水平缝对横波幅度影响大;高角度裂缝对纵波幅度影响大61地层波与套管波的区别表现为:套管波到达时间比较稳定;地层波的到达时间随地层速度的变化而变化62.纯砂岩地层的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含气纯灰岩的视石灰岩孔隙度大于其孔隙度;含水纯白云岩的视石灰岩孔隙度小于其孔隙度63.地层对快中子的弹性散射截面越大,对快中子的减速能力越强,快中子的减速距离越短.64.超热中子密度与介质的减速能力有关,减速距离越短则在源附近的超热中子密度越大;反之,在远处潮热中子密度大65.当地层含有天然气时地层密度减小,密度孔隙度增加而井壁中子孔隙度减小66.地层GR,SP幅度与地层泥质含量关系:SP泥多幅小,GR泥多,极值大,幅度大67.水泥胶结测井:相对幅度越大,固井质量越差68声波时差确定的孔隙度是地层原生孔隙度,密度确定的孔隙度是地层总孔隙度.69.在一定条件下,地层水浓度越大,则地层水电阻率越小70.声波沿井壁岩石传播的条件之一是:声波入射角等于临界角71.沙泥岩剖面上,砂岩显示低的时差值,泥岩显示高的时差值72.声波时差曲线出现“周波跳跃”常对应于气层或裂缝滑移等地段73.气体的存在使实测的密度孔隙度较真孔隙度偏大,中子孔隙度较真孔隙度偏小74.原子序数相同而质量数不同的元素,它们的化学性质相同,但核性质不同,这样的元素称为同位素75.在相同间隔时间里,逐次测量的放射性强度,总存在一个放射性涨落,这是由于核衰变的随机性,但这种统计涨落总在一个平均值附近起伏76.沉积岩导电是靠空隙中地层水的离子导电77.井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位近似认为是静自然电位78.根据伽马射线与地层的康普顿效应测定地层密度的方法称为密度测井法,利用光电效应和康普顿效应同时测定地层岩性和密度的测井方法称为岩性密度测井法79.测井用的中子源有两类,一类为连续发射的脉冲中子源,另一类为脉冲式发射的加速中子源80.在自然伽马测井曲线上,泥质含量增加,曲线读数增大81.在充满泥浆的裸眼井中进行声波全波列测井时,接受探头可依次接受到滑行纵波、滑行横波、伪瑞利波、斯通利波等几种波形.82.油基泥浆井中,可使用感应测井方法,而不是使用测向方法;盐水泥浆井中,两种方法中,以测向方法为好.83.在渗透性地层处,当地层水矿化度小于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率大于泥浆绿叶电阻率)时,砂岩在自然电位曲线上出现正异常,当地层水矿化度大于泥浆滤液矿化度(或地层水电阻率小于泥浆滤液电阻率)时砂岩在自然电位曲线上出现负异常.84.在砂泥质剖面中,SP无异常、Ra低、井径缩小的是含油砂岩地层;SP幅度很大、Ra低、井径缩小的是含水砂岩地层;SP无异常、Ra低、井径扩大的是泥岩地层。
矿场地球物理测井基础知识
第一章矿场地球物理测井基础知识一、概述地球物理测井也叫油矿地球物理或矿场地球物理测井,简称测井。
在石油天然气勘探开发的钻井中途所进行的测井作业依据所获取资料的目的不同而分为工程测井、中途对比测井和中途完井,在钻至设计井深后都必须进行的测井作业,称为完井测井。
以此获取多种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的依据。
在油气井未下套管之前所进行的裸眼测井作业,习惯上通常称为勘探测井或裸眼测井。
而在油气井下完套管后所进行的一系列测井作业,习惯上称为生产测井或开发测井。
在油气田的勘探与开发过程中,测井是确定和评价油气层的重要方法之一,同时也是解决一系列地质和工程问题的重要手段,被誉为油气勘探与开发生产的“眼睛”。
它在勘探与开发生产中的作用和地位正在日益提高,成为现代勘探与开发技术的一个重要组成部分。
石油测井技术的发展起源于1921年,当时巴黎矿业学院的康拉德·斯仑贝谢在法国诺曼底半岛上的瓦尔里切庄园进行了首次人工电场测量,并且获得了实验的成功。
直到1927年乔治·多尔等人在法国阿尔萨斯州成功地测出了第一条电阻率曲线,从而诞生了在井眼内进行“电测井”的地球物理测井技术。
1939年,著名地球物理学家翁文波先生和几位石油界前辈在四川石油沟一号井测出了中国第一条电阻率曲线,成为我国测井的开端。
二、钻井基本知识石油及天然气,一般都在地下几百米至几千米深处,石油工作者的任务就是将其开采出地面。
钻井是勘探开发油气田最基本的手段。
它是利用钻机从地面向地下钻一个圆柱形孔眼,构成油气流向地面的通道。
这个圆柱形孔眼,称为井眼。
井眼的最上部称为井口;井眼的最下部称为井底;井眼的圆筒形侧壁,称为井壁;井眼的直径,称为井径;从井口到井底的整个部分,称为井身;从井口到井底之间的距离,称为井深。
一般的油井都是由石油地质部门确定好井位,由钻井队完成钻井任务。
钻井时,由柴油机或电动机带动钻具及下部的钻头旋转钻削岩层;与此同时,泥浆泵将配好的钻井液从泥浆池以高压打进钻具内孔,以很大的喷射力从钻头水眼喷出,在冲刷钻头的同时,携带着钻削下的岩屑由钻具外部和井壁之间的环形空间返回地面,经地面泥浆专用设备将泥浆和岩屑分离,分离出的泥浆再流回泥浆池。
地球物理测井重点
第一章 地层评价概论1岩石骨架内的成分有:石英,方解石,白云石等造岩矿物 2岩石包括泥质孔隙在内的孔隙度是: 总孔隙度 3油气层与水层在地质上的根本区别是:油气层krw 较大,而kro ≈0,水层则相反 4 泥浆低侵是指:储集层冲洗带电阻率Rxo 明显低于原状地层电阻率Rt5 含油气泥质岩石冲洗带的物质平衡方程式是:Vma+Vsh+φ(1-Sxo )=16 地层因数F 的大小:(1)是基本与Rw 大小无关的常数;(2)主要取决于岩石有效孔隙度,同时与岩性和孔隙结构有一定关系7 阿尔奇公式m w o a R R F φ//==R o —100% 饱含地层水的岩石电阻率, Ω·m ;R w —地层水电阻率,Ω·m ;Φ—岩石有效孔隙度,小数;a —与岩性有关的岩性系数,一般为0.6~1.53;m —胶结指数,与岩石胶结情况和孔隙结构有关的指数, 常取2左右;F —地层因素,它是100%饱和地层水的岩石电阻率R0与所含地层水电阻率R w 的比值。
n o n w w t t S b S b FR R R R I )1(0-==== R t —岩石真电阻率, Ω·m ;b —与岩性有关的系数,一般接近于1,常取l ;n —饱和度指数,与油、气、水在孔隙中的分布状况有关,其值以1.5~2.2者居多,常取2; S w —岩石含水饱和度,小数;S h —岩石含油气饱和度,小数;I — 电阻增大系数,它是含油气岩石真电阻率R t 与该岩石100%饱含地层水时的电阻率R 0的比值。
重点例题:深度为1280m 处的储集层,从测井图上读得σt =130mS/m, Δt =430μs/m 。
根据地区经验,该井R w =0.30Ω·m,并采用以下关系式:Фs =(0.0022724Δt -0.409)/C P ,C P =1.68-0.0002D (D 为深度),F=0.56/Ф2.27,n=2,b=1,请计算含水饱和度和含气饱和度。
地球物理测井复习
第一章自然电位测井自然电位产生的原因: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。
以扩散电动势(砂岩)和扩散吸附电动势(泥岩)占绝对优势。
静自然电位:产生自然电场的总电动势E 总:E 息二Ed-Eda,通常把E 总叫作静自然电位,记作SSP 。
此时Ed 的幅度称砂岩线,Eda 的幅度叫泥岩线。
U$p =l*r m =E s -l(rsd+rsh)=E$/(l+(r S d+rsh)/r m )对于巨厚地层,砂岩和泥岩的截面积比井的截面积大得多,所以5比』和Gh 大得多,因此AUSP-SSP,而对于一般有限厚地层,AUSP<SSP 0自然电位测井曲线的应用:(1)划分渗透性岩层:在砂泥岩剖面井中,一般为淡水泥浆钻进(Cw>Cmf),在砂岩渗透层井段自然电位曲线出现明显的负异常;在盐水泥浆井中(Cw<Cmf),渗透层井段出现正异常,这是识别渗透层的重要特征。
画自然电位曲线:(2)估计泥质含量:Vsh= SP-SPmin SPmax —SPmin第二章普通电阻率测井地层因素:(见作业一)电阻增大率:(见作业一)电极系分类:电位电极系、梯度电极系P29(记录点位置、电极距大小)对于高阻厚层模型,梯度电极系视电阻率理论曲线特征: P32(底部梯度曲线分析图)(1)梯度电极系视电阻率理论曲线(根蜒上式分析曲线得变化过程)a以下:氏=%a-b段:高阳4t斥J\N刁。
,目J MX,,b-c段△电极流出的电流在界面上法向量连续.Ra只与界面两边电阻率有关.bc-LR-常数C-d®:Ry I x=R1->R2J\fx<=Jx£y d,d-c段:R\[、=R?J M、T O,R3>R2t.muflib…”e点及附近:J\N=J O®凡=R?bf段;b<入&禹治。
7・皆段:fC.凡二常数ff-h段:,j。
地球物理测井
地球物理测井复习资料名词解释1扩散电位:当两种不同浓度的深液被半透膜隔开,离子在渗透压作用下,高浓度溶液的离子将穿过半透膜向较低浓度的溶液中移动,形成的电位叫扩散电位2扩散吸附电位:泥岩的孔隙喉道极小,地层水都被束缚在泥岩的泥质颗粒表面。
而泥质颗粒对CI-离子有选择性吸附的作用,CI-离子都被束缚在泥质颗粒表面,不能自由移动,在泥岩井壁上只发生Na+离子的扩散,这时形成的电位,泥岩一方为负,井内钻井液一方为正,符号与扩散电位相反,这是由于既有扩散作用又有吸附作用,因此称为扩散吸附电位3自然电位异常幅度:在自然电位曲线上出现异常的地方,该异常相对于泥岩基线的最大偏转值叫自然电位异常幅度4泥岩基线:在自然电位曲线上,厚层泥岩的自然电位值比较稳定,泥岩段自然电位曲线的直线。
5正、负异常:自然电位曲线上偏离泥岩基线,向左偏叫负异常,向右偏叫正异常6电祖率:指某一种物质阻止电流通过的能力,是物质的一种固有属性。
7地层因素(相对电阻):又称为相对电阻,100%含水岩石电阻率与水溶液电阻率比值,F=Ro/Rw=a/Фm8电阻增大率:岩石真电阻率与完全充满相同矿化度地层水时的岩石电阻率的比值。
I=Rt/Ro=b/Sw n9探测范围;指在垂直于井轴方向上所能探测到的介质的横向范围,通常以为是对测量结果的贡献占50%以上的那部分范围10电极距:电位电极距,两相邻最近电极之间的距离。
梯度电极系,成对电极中点到不成对电极之间的距离11标准测井:对一个区域,为了研究地质剖面、构造形态、岩性和岩相变化,选择一到二个电极系作为标准电极系,与自然电位SP,井径等测量方法,组成测井系列,在全区所有井中,用相同的深度比例尺和横向比例尺对全井进行测量,这就是所谓的标准测井或标准电测。
12主电极:三侧向测井井下由三节金属棒组成的三个电极,其中中间一节是供电电极,起主要作用,称主电极13屏蔽电极:三侧向测井主电极两侧的电极,又叫屏蔽电极,作用是把电流聚焦成薄圆片状进入地层。
地球科学物理(测井工程)知识点整理
地球科学物理(测井工程)知识点整理1 地球物理测井概论 1.1 测井学科特点观测学科: 应用物理学方法原理,采用电子仪器,测量钻井内信息的技术学科。
交叉学科:物理学\\电子学\\信息学\\石油地质\\石油工程 1.2 测井技术特点信息技术:Logging 的由来信息采集、处理、解释 ? 高新技术:知识含量高技术运用新测井技术的更新换代第一代:半自动测井(20~40年代)第二代:全自动测井(40~60年代)第三代:数字测井(60~70年代)第四代:数控测井(70~80年代)第五代:成像测井(90年代以来) 1.3 测井应用特点:石油勘探开发的“眼睛”裸眼测井:发现和评价油气层的储集性质及生产能力生产测井:监视和分析油气层的开发动态及生产状况 1.4 测井研究特点测井基础:了解探测对象的物理性质及变化规律测量方法:探索探测空间物理场特征及测量方法测井仪器:开发适用于井下条件的电子测量仪器测量工艺:提高测井仪器设备的应用技巧及效果资料处理:求取被测量媒质的物理性质参数测井解释:提取勘探开发直接有用的参数和信息 1.5 测井数据采集 2 电测井方法第一章自然电位测井物理基础:钻井过程电化学作用产生自然电场数据采集:测量钻井剖面地层层面的自然电位资料应用:划分渗透层、估计泥质含量、确定地层水电阻率、判断水淹层一、自然电场的产生自然电动势:扩散电动势、扩散吸附电动势、过滤电动势(1)扩散电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同产生电化学过程产生电动势自然电场产生过程:溶液浓度不同带电离子扩散带电离子的迁移率不同两边富集正、负带电离子(延缓离子迁移速度)产生电动势(直到正负离子达到动态平衡为止)对Nacl 溶液(适用于矿化度中等以下的溶液中):溶液矿化度转化为溶液电阻率后(井中):RwR v u vu F T R E mf dlg3.2+-??=扩散电动势系数RwR K E mf d d lg=(2)扩散吸附电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同产生阳离子交换产生电动势自然电场产生过程:溶液浓度不同→带电离子扩散→(泥岩)阳离子交换→孔隙内溶液阳离子增多→浓度小方富集正电荷,浓度大方富集负电荷→产生电动势(扩散吸附)扩散吸附电动势:CmCwK E da da lg=溶液矿化度转化为溶液电阻率后:RwRmf K E da da lg=扩散吸附电动势系数:Kda ——与阳离子交换能力有关若储层中泥值的阳离子交换量较高,则会导致低电阻率油层。
地球物理测井全书要点总结
1,地球物理测井定义☆:是地球物理学的一个分支, 简称测井(Well logging)。
指在勘探和开采石油、天然气等地下矿藏的过程中,利用物理学的基本原理,采用先进的仪器设备,探测井壁介质的物理特性参数(电/声/放射性质),评价储集层的岩性、物性(孔隙性、渗透性)、电性、含油性(四性关系)。
采油前后,测井工作分为两部分☆:1、裸眼井测井(open hole ) 也称勘探井测井,在钻井之后,采油之前。
目的:寻找石油在地层中埋藏深度。
俗称找油层。
2、套管井测井(cased hole)也称生产测井(production log),在采油时进行。
目的:石油开采过程中,地层中的剩余油开采。
2, 采集-测井方法分类(裸眼井)按照物理响应特征分为☆:1、电测井方法:自然电位测井普通电阻率测井、侧向测井感应测井、电磁波测井2、放射性测井:自然伽马测井密度测井、中子测井、中子寿命测井3、声波测井:声波速度测井声波幅度测井、声波全波测井4、其它测井:生产测井地层倾角测井、气测井、特殊测井3,地球物理测井的作用主要有以下几点☆:1、划分地层;2、准确得到地层深度;3、计算孔隙度、饱和度、渗透率等地层参数;4、确定油水层;5、地层对比;6、工程应用;7、油层动态监测.储集层:凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,称为储集层。
描述储油层最基本的参数主要有孔隙度φ、渗透率K、含油饱和度So、泥质含量Vsh必须具备两个条件☆:孔隙性(孔隙、洞穴、裂缝),渗透性(孔隙连通成渗滤通道).按岩性:碎屑岩储集层(砂岩)、碳酸岩储集层(白云岩、石灰岩)、特殊岩性储集层。
按孔隙空间结构:孔隙型储集层、裂缝型储集层和洞穴型储集层碎屑岩储集层特点:孔隙空间主要是粒间孔隙,孔隙分布均匀,岩性和物性在横向上比较稳定。
碳酸岩储集层特点,1,储集空间复杂:a,有原生孔隙:分布均匀(如晶间、粒间、鲕状孔隙等,b,次生孔隙:形态不规则,分布不均匀(裂缝、溶洞等)2,物性变化大:横向纵向都变化大碳酸盐储集层分类:孔隙型裂缝型洞穴型复合型好的储层应该是孔隙型或复合型岩石孔隙度: 单位体积内岩石孔隙空间占岩石总体积的百分数(%),反映岩石孔隙发育程度含水饱和度(Sw):含水孔隙体积占总孔隙体积的百分数含油(气)饱和度:含油(气)孔隙体积占总孔隙体积的百分数当孔隙中只含油和水时:Sw+So=1当孔隙中含油气水三相时: Sw+So+Sg=1束缚水饱和度Swb:不能被油气取代的地层水叫束缚水。
地球物理测井知识点复习
《地球物理测井方法》复习资料一填空或选择填空1 当地层电阻率大于(或小于)泥浆电阻率自然电位测井曲线显示(或)2 砂岩(或渗透地层)地层显示3 SP表示曲线4 一般自然电位曲线有、两条线,当泥值含量越大,曲线越接近线;5、一般用和计算泥值含量6、当地层水淹时自然电位曲线出现7、伽马射线一般与地层发生、、8、一般泥值含量越大自然伽马曲线值越9、深海沉积比浅海环境自然存在的伽马强度10、电极系A2M1N为电极距探测深度记录点在11、侧向测井一般测量、两条曲线,其中反映侵入带电阻率,反映原状地层电阻率,当地层含油时,大于 ,三、七、双侧向测井深度的记录点分别为,且分别记录电位;12、一般用三条探测深度不同分别反映、、的视电阻率曲线反映地层的含油性能,其中浅侧向反映,深侧向反映,微球形聚焦测井反映13、感应测井的有用信号和无用信号的差别14、在油基泥浆一般用曲线反映地层的电阻率15、单元环几何因子的物理意义16、滑行波成为首波的条件17、周波跳跃现象主要发生在地层18、全波列测井一般记录等波19、固井质量越好,地层波幅度套管波幅度20、在声波变密度图上地层波显示为套管波显示为21、一般利用伽马射线与地层介质发生探测地层的密度22、密度测井记录、两条曲线,若太大表示曲线不合格23、中子按能量分为24、快中子进入地层一般有过程,其中是最强的减速剂,是俘获剂25、含氢指数,中子测井曲线实际反映地层的26、中子孔隙度在砂岩实际的孔隙度,白云岩则27、中子寿命28、水层的中子寿命油层29、反映地层孔隙度的三种测井分别为30、GR、CNL、AC、DEN分别表示曲线二简述题1、简述扩散电动势形成的机理;2、简述为什么当水淹时,自然电位曲线出现基线偏移现象;3、简述自然普通电阻率测井原理;4、画出梯度电极系测井曲线并简述其特点和应用5、简述利用侧向测井定性判断油水层的原理6、简述感应测井的原理7、简述单发双收和双发双收声系的差别;8、简述利用相对比值方法评价固井质量的方法;9、简述自由套管、部分胶结、完全胶结情况声波变密度的特征10、简述密度测井的原理;11、简述利用等效体积计算孔隙度的方法;12、简述中子寿命测井原理;13、简述利用中子寿命测井曲线监视油水界面移动的方法14、简述曲线的特点及形成的机理15、简述斯通例波、伪瑞例波的速度和幅度特征三、判断题四、看图解释五、计算题1、计算泥值含量;2、计算孔隙度;3、计算含油饱和度。
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。
地球物理测井总复习题.doc
地球物理测井总复习题.doc《地球物理测井》综合复习资料名词解释1、水淹层2、地层压力3、冇效渗透率4、可动油饱和度5、泥浆低侵热中子寿命7、泥质含量二、填空1、储集层必须具备的两个基木条件是_____________ 和_____________ ,描述储集层的基木参数有_____________ 、 ___________ 、 ___________ 和____________ 等。
2、地层三要素________________ 、____________ 和_____________。
3、岩石中主要的放射性核素有_______ 、______ 和________ 等。
沉积岩的自然放射性主要与岩石的____________ 含量有关。
4、声波时差At的单位是____________ ,电阻率的单位是___________ o5、渗透层在微电极曲线上有基木特征是_________________________________ 。
6、在高矿化度地层水条件下,屮了-伽马测井曲线上,水层的屮了伽马计数率________ 汕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_____________________ 电极距L= ____________ °8、视地层水电阻率定义为Rwa二______ ,当Rwa^Rw时,该储层为_________ 层。
9、1- Sxo = ____________ , Sxo-Sw = _____________ , 1 -Sw = ______________ o10、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 Illi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___________ o12、储层泥质含最越高,其绝对渗透率__________ 。
2022地球物理测井考试必背材料
地球物理测井复习资料(参考资料)1、储集层的厚度:储集层顶、底界面之间的厚度即为储集层的厚度。
2、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的油气层实际厚度,即符合油气层标准的储集层厚度扣除不合标准的夹层(如泥质夹层或致密夹层)剥下的厚度。
3、高侵剖面:冲洗带电阻率Rxo明显大于原状地层电阻率Rt称为泥浆高侵,高侵地层电阻率的径向变化称为高侵剖面。
4、低侵剖面:Rxo明显低于Rt,称为泥浆低侵,低侵地层电阻率的径向变化称为低侵剖面。
5、自然电位:在电阻率测井过程当中,在供电电极不供电时,仍可在井内测量到电位的变化,这个电位是自然存在的,故称为自然电位。
6、泥饼:泥浆在失水时所形成的附着于井壁的泥糊叫泥饼。
7、标准测井在一个地区,为了进行地层对比,选择几种有效的测井方法,分别对每口井全井段进行该套测井项目的测井,深度比例为1:500,横向比例与综合测井相同。
8、地层水电阻率地层孔隙中所含水的电阻率,用Rw表示。
9、泥浆滤液电阻率泥浆经过渗滤,除去固体颗粒后所剩余液体的电阻率。
石灰岩密度孔隙度单位:无论地层是何种岩性,均按石灰岩参数选取骨架密度参数,由此得到的石灰岩孔隙度单位。
论述:(6分)1.简述砂泥岩剖面中油层和水层在电阻率、中子寿命、碳氧比等测井曲线显示特征上的主要差别。
砂泥岩剖面油层的电阻率具有高值,而水层的电阻率低值;砂泥岩剖面油层的中子寿命大,地层的宏观截面低,水层的热中子寿命小,宏观截面大;砂泥岩剖面油层的碳氧比值大,而水层的碳氧比值小。
简要说明典型气层在自然电位SP、自然伽马GR、声波时差AC、地层密度DEN、中子孔隙度CNL、中子伽马NGR和电阻率RT测井曲线上的显示特征。
SP明显异常;GR一般为明显低值;AC一般为明显高值,甚至出现周波跳跃现象;DEN测量的地层密度降低(密度孔隙度增大);CNL中子孔隙度偏低,可能有挖掘效应;NGR计数率一般为明显高值(与油、水相比);RT显示高值(大于或等于相邻油层电阻率)。
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1、 在扩散过程中,各种离子的迁移速度不同,这样在低浓度溶液一方富集负电荷,高浓度溶液富集正电荷,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、 泥岩薄膜离子扩散,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Eda3、 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。
4、 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。
5、 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. 6、 高侵:侵入带电阻率Ri 大于原状地层电阻率Rt; 7、 低侵:侵入带电阻率Ri 小于原状地层电阻率Rt8、 梯度电极系: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。
9、 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。
10、电位电极系: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。
11、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 12、横向微分几何因子 : 横向积分几何因子 :纵向微分几何因子:纵向积分几何因子 :13、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 14、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。
15、相位误差:时差记录产生的误差。
16、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.17、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。
18、超压地层、欠压地层: 当地层压力大于相同深度的静水柱压力的层位,通常称为超压地层;反之,成为欠压地层。
19、放射性 放射性核素都能自发的放出各种射线。
20.同位素 凡质子数相同,中子数不同的几种核素21..基态、激发态 基态—原子核可处于不同的能量状态,能量最低状态。
激发态—原子核处于比基态高的能量状态,即原子核被激发了22.半衰期 原有的放射性核数衰变掉一半所需的时间。
23.α射线—由氦原子核 组成的粒子流。
氦核又称α粒子,因而可以说是α粒子流。
24.β射线—高速运动的电子流。
V=2C/3(C 为光速),对物质的电离作用较强,而贯穿物质的本领较小 25.γ射线—由γ光子组成的粒子流。
γ光子是不带电的中性粒子,以光速运动。
26.含氢指数地层对快中子的减速能力主要决定于地层含氢量。
中子源强度和源距一定时,慢中子计数率 就只的贡献。
介质对的无限长圆柱体物理意义:半径为横积ad r r r drr G G σ⎰=≡2/0)(的贡献。
薄板状介质对无限延伸物理意义:单位厚度的a z drz r g G σ⎰∞≡0),(的贡献。
板状介质对的无限延伸物理意义:厚度纵积a h h h dz z G G σ⎰-≡2/2/)(的贡献。
圆筒状介质对的无限长径为物理意义:单位厚度半a r r dzz r g G σ⎰∞∞-≡),(决定于地层的减速能力,即地层含氢量。
27.光电效应:当伽马射线能量较小时(能量大约在0.01MeV ~ 0.1MeV),它与原子中的电子碰撞,将全部能量传给一个电子,使电子脱离原子而运动,而伽马光子本身被完全吸收。
它与原子的外层电子发生作用,把一部分能量传给电子,使该电子从某一方向射出,而损失了部分能量的伽马射线向另一方向散射出去。
这种效应称为康普顿效应,发生散射的伽马射线称为散射伽马射线。
,伽马射线转化为一对电子(正负电子),而伽马光子本身被全部吸收。
这种效应称为电子对效应。
伽马射线通过单位厚度物质时,发生电子对效应引起伽马射线强度减弱,其减弱程度用电子对吸收系数表示:29.挖掘效应 当附加的岩石骨架被挖掘并用气来代替地层具有较小的中子特性减速,中子测井这种计算差异叫“挖掘效应”, 二、填空题1、形成储集层的条件是①具有孔隙性, 它是储集层储集空间大小的反映,也是储集能力的反映;②具有渗透性,渗透性决定了一个储集中的流体是否能流动及流体流动的难易程度2、泥浆侵入使井壁附近的储集层形成几个环带,分别为 冲洗带、 过渡带、环带 和原状地层。
3、构成储集层的大多数矿物,导电性 差 ,导电性 低 ,使这种岩石的电阻率 高 ;黏土矿物由于 电阻率低 ,使含有此种成分的岩石导电性 高4、在阿尔奇公式中,地层因素与岩石孔隙度的关系式是 F=R o /R W =a/φm ,其中个参数的意义分别是a:与岩性有关的比例系数(0.6~1.5) m:胶结指数(1.5~3.0)。
5、在阿尔奇公式中,电阻率增大系数与含水饱和度度的关系式是I=b/Sw n ,其中个参数的意义分别是 系数b 只与饱和度有关,n 只与岩性有关。
(b=1,n=2)。
6、对于同样大小的电极距,电位电极系的探测范围比剃度电极系 大 ,而受泥浆影响以 电位 电极系为大,围岩影响以 梯度 电极系为大。
7、三侧向测井采用了中心电极向地层集中供电流的技术,它的中心主电极的极性与两边屏蔽电极的极性 相同 ,且主、屏电极的强度 相等 。
8、当地层厚度小于三倍井径时,SP 曲线的幅度一般会随着地层厚度的增大而 增大 ,随着地层泥质含量的增多而 增大。
9、感应测井就是要压制无用信号,通过测量有用信号来测量地层 电导率 ,而且有用信号和无用信号相位相差 90° 。
10、声场描述的基本物理量有 声压 、 声功率 、 声强、声能量密度 。
11、由于大多数岩石的泊松比为0.25,所以在岩石中的纵横波速度之比约为 1.73 。
12、为了达到声波测井的目的,对井下换能器或探头必须作一些要求,包括 有足够的声功率(对发射探头而言) 、发射频率既要满足划分地层分辨率的要求,又要满足不能有大的衰减的要求, 、 声波换能器还必须具有一定的方向性 。
13、声波在岩石中传播,能量发生衰减的原因有 介质对声波的吸收 和 波前扩展或界面反射 。
14、当入射角为第一临界角时,在地层中产生 滑行纵波 。
15、当入射角度为 第二临界角 ,在地层中产生滑行横波。
16、威利时间平均公式为 φ=△t-△tma/△tf-△tma ,其中各参数的物理意义为 △t-岩层△t 曲线上的读数, △tma-岩性骨架时差,△tf-液体的时差岩上,时差测值为214m s /μ,泥岩上的时差为272m s /μ。
已知灰岩骨架时差为156m s /μ,孔隙中流体时差为620m s /μ。
则纯灰岩的孔隙度为 0.125 ,若灰岩含泥质10%,则该灰岩的孔隙度为 0, 094。
18、纯砂岩的t ∆测量值为200,其5.55=∆ma t ,若求得的φ为25.3%,则f t ∆= 626.65 ,这表明孔隙中可能含有 油 (水、油或者气)。
19、在孔隙地层中,含泥使t ∆增大,且随着φ的增大而 增大;充有油气的地层t ∆ 增大。
20、套管井中的波形成分一般有 套管波 、水泥环波 、 泥浆波 和地层波等四种。
21、自由套管情况下,套管波幅度随着套管直径的增大而增加,随着套管厚度的增加而变化不明显 。
22、水泥固井质量评价中,Ⅰ界面指 套管与水泥胶结面,Ⅱ界面指 水泥与岩层胶结面。
CBL-VDL 组合测井评价中,一般用CBL 评价Ⅰ界面,用 变密度测量 评价Ⅱ界面。
23、井中测量的视瑞利波的波速以 地层横波速度 15千英尺/秒 为上限,以 井内流体速度 9千英尺/秒为下限。
24、全波列测井中,声源的工作方式有 纵波 、滑行横波、、 斯通利波 和视瑞利波、专家方式、上或下偶极横波方式。
25、从岩石大类来讲,一般 火成岩 的自然伽马放射性最强, 变质岩次之,沉积岩 最低。
26、沉积岩的自然放射性随岩石 粘土含量 增加而增加。
27、中子测井与密度测井直接测得的并不是孔隙度和体积密度值,实际上中子测井测得的是 中子孔隙度,密度测井测量得的是 密度孔隙度 ;气体的存在使实测量的密度孔隙度较真孔隙度大,中子孔隙度较真孔隙度 小 。
28、岩石孔隙中充满淡水时,体积密度的体积模型响应方程是: ρ=ρ水.φ+ρ骨架(1-φ)。
29、补齐地层中的放射性核数衰变方程:-+→βCa K )()(4019 40、20 30、补齐下列产生中子的核反应方程:n C He Be +→+12)(42)(47、631、测井数据用户磁带的起始标志为 bot ,结束标志为 eot ;每个数据文件的结束标志为 eof 。
三、选择题1、邻近侧向的探测范围比微侧向 大 ,受泥饼影响程度比微侧向 小 。
A 大B 小C 相近2、球形聚焦测井主要是减小了井的影响,用来探测 B 。
A 冲洗带 B 侵入带但稍浅一些 C 侵入带但稍深一些3、探测冲洗带电性最好的方法是 B 。
A 球形聚焦法 B 微球形聚焦法 C 微侧向法4、若储集层的岩性是均匀砂岩,上下泥岩岩性相同,则下面哪些测井曲线形态是对称地层中点 ADE 。
A 自然电位 B 自然伽马 C 梯度电极系电阻率 D 电位电极系电阻率 E 声速5.根据射线声学理论,采用适当的声源发射主频,在裸眼井壁上产生斯通利波时所需要的入射角大小为 C 。
A 第一临界角B 第二临界角C 大于第二临界角D 90度 6.水泥胶结测井曲线上,自由套管井段的等间距负尖峰显示为 C 。
A 套管断裂 B 套管外有气 C 套管接箍 D 套管外为泥浆 7.水泥胶结好时,声幅相对幅度值 。
A 大于20%B 小于20%C 在20-40%D 大于40%8. 偶极横波测井是为了测量 硬 地层中的横波,所采用的频率为 低 频率。
(裂缝) A 硬,高 B 硬,低 C 软,高 D 软,低9、中子测井(CNL 或SNP )测得的视石灰岩孔隙度同真孔隙度相比,在纯砂岩地层上低于真孔隙度,在纯白云岩地层上 高于 真孔隙度。
A 高于,高于B 高于,低于C 低于,高于D 低于,低于10、下列诸多测井方法中,探测冲洗带的有 ABCG ,探测侵入带的有 E ,探测原状地层的有 DF 。