测井
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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 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。r=f(R),不同的岩性,R 不同,其电阻 ri、rt 等都将受到影响。 2 、地层水和泥浆滤液中的含盐浓度及盐的类型矿化度不同时,Cw/Cmf 不同;盐的 类型不同时,K 值不同。 3 、温度的影响温度的变化引起 K 值的变化,温度对电阻率的影响明显。 4 、地层厚度的影响 r=R×L/S S=h×井眼的周长 5、井径和侵入影响 四.自然电位测井曲线在油田勘探开发中应用于哪些方面? 答:1 、划分渗透层并确定层界面的位置砂岩正对负异常,泥岩为基线; 2、求取地层水电阻率 Rw 3、求取泥质含量 Vsh 4、求取阳离子交换容量 Qv 五.自然电位曲线的泥岩基线是:(B) A.测量自然电位的零线; B.衡量自然电位异常的零线; C.没有意义; D.其值大小没有实际意义。 六.偏向低电位一方的自然电位异常称为__负异常_____,其数值是:(C) A.负的; B.正的; C.无正负之分。 七.明显的自然电位正异常说明:(B) A.Cw> Cmf; B.Cw C.Cw=Cmf. 八.注入水水淹的储集层产生SP 基线偏移的原因是:(C) A.储集层上部与下部泥质含量不同; B.注入水时产生过滤电位; C.注入水含盐量与原生水含盐量有明显差别 九.用SP 计算泥质含量的有利条件是:(D) A.地层含油气; B.薄层; C.侵入深的地层; D.完全含水、厚度较大和侵入较浅的水层。 第二章普通电阻率测井 暂无 第三章侧向测井 一.微电极系包括那两种电极系?它们分别测量什么电阻率? 答; — — 微梯度电极系和微电位电极系,微梯度泥饼电阻率微电位冲洗带电阻率。 二.对比微电极、微侧向、邻近侧向、微球形聚焦测井在探测深度上的主要区别。 答:(1)微电极:微梯度的探测深度约为 40mm,泥饼电阻率 微电位的探测深度约为 100mm,冲洗带电阻率 (2)微侧向:探测深度:80mm (3)邻近侧向:探测深度:150~250mm (微侧向为 80mm) (4) 微球形聚焦测井:探测深度合理,主要反映冲洗带电阻率,测量结果受泥饼影响较小,且不受 Rt 影响,使用范围较宽。 三.什么是微电极测井曲线的幅度差(正、负)?其影响因素包括哪些? 答; —— 幅度差:微电位与微梯度测井值的差异;正幅度差 微电位>幅度微梯度;负幅度 —— 差 微电位<幅度微梯度;幅度差大小取决于 Rmc/Rxo 及泥饼厚度 四.哪种微电阻率测井对确定Rxo 最好?为什么? 答:微球形聚焦测井:探测深度合理,主要反映冲洗带电阻率,测量结果受泥饼影响较小,且不受 Rt 影响,使用范围较宽。 五. “ ” 深浅侧向视电导率曲线重叠显示时,若说油层有正幅度差,水层有负幅度差, 你认为这是普遍规律呢,还是在一定条件下才可能有的现象?为什么? 答:在一定条件下成立。识别油、水层识别依据:幅度差 (1)Rmf>Rw ——