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文档简介
8 地 球 物 理 测 井 专业班级: 姓名: ZLX名词解释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。21热中子寿命:热中子从产生瞬时起到被俘获时刻止所经历的平均时间。22热中子宏观俘获截面:一立方厘米体积中组成物质的所有原子核的微观俘获截面之和。23探测深度:以供电极为中心,以某一半径画一球面,如果球面内包括的介质对电极系测 量结果的贡献占总结果的50%,则此半径为探测深度。电位电极系的探测半径为2L,梯 度电极系的探测半径为2L。24标准测井:在一个油田或一个区域内,为了研究地质剖面、构造形态、岩性和岩相的变化,选择一至二个电极系作为标准电极系,与自然电位、井径等测井方法,组成测井系列,在全区所有井中用相同的深度比例和横向比例对全井进行测量,即标准测井或标准电测。25产水率:水的分流量与水和油分流量之和的比值。26饱和度:某种流体所充填的孔隙体积占有效孔隙体积的百分比。27非弹性散射:快中子被靶核吸收形成复核,放出能量较低的中子,处于激发态的核发射伽 马射线,此作用过程为非弹性散射。28辐射俘获:快中子经过一系列的非弹性碰撞能量减小,最后变成热中子,靶核将其俘获而 处于激发态,放出伽马射线而回到基态。此作用过程为辐射俘获。概述自然电位测井自然电位产生的原因: 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。 地层压力与泥浆压力不同时,在地层孔隙中产生过滤作用。 曲线特点: 1)对称性:地层、泥浆均匀,围岩相同,曲线以地层中心对称。 2)半幅点分层:当地层厚度四倍井径,可用半幅点确定地层界面。 3)UspLL3s油气层:低侵,正差异 LL3D微梯度时,叫正幅度差,反之,叫负幅度差。2、渗透层在曲线上有幅度差,因为渗透层有冲洗带、泥饼,一般RXO5Rmc,所以探测深度不同的两条曲线有幅度差,一般为正幅度差,其大小决定于Rmc/RXO以及泥饼的厚度。3、非渗透层无幅度差或正、负不定的幅度差。微梯度和微电位的对比:结构名称原理电极距L探测深度主要反映的介质AMN微梯度RMG0.0375m 2L渗透层非渗透层泥饼电阻率地层 A M微电位RMN0.05 2L冲洗带电阻率地层微电极测井的应用: 1、确定岩层界面,划分薄层和薄的交互层 2、判断岩性及确定渗透性地层 3、确定含油砂岩的有效厚度 4、确定井径扩大井段 5、确定冲洗带电阻率和泥饼厚度感应测井感应测井的原理:它是利用电磁感应原理测量地层电阻率的一种测井方法。发射线圈通以20KHz的正弦交变电流,线圈周围的导电地层中产生交变电磁场在地层中产生感应电流,它是以井轴为中心的环流,称涡流。交变的涡流产生二次交变电磁场,二次交变电磁场在接收线圈中产生感应电动势,该电动势的大小和环流强度有关,环流强度取决于地层的电导率。所以测量接收线圈中感应电动势,便可得到地层的电导率(电阻率)。 如何减少无用信号? 1、采用补偿线圈。 2、采用相敏检波电路。双感应: 1、深感应:ILDRt 2、中感应:ILMRi测井方法理论基础各导电介质之间的联接关系适用的井况适用的地层条件感应电磁场理论(电磁感应)并联油基泥浆、淡水泥浆、空气钻井低电阻率地层(15m)侧向直流电场理论串联盐水泥浆高电阻率地层声波速度(时差)测井单发双收声系由一个发射器、两个接收器组成。发射器发射声波,声波由泥浆向地层传播。接收器只接收记录初至波滑行波,排除掉续至波。单发双收声系声波速度测井曲线的影响因素: 1井径 2岩层厚度 3周波跳跃单发双收声系的误差: 1记录点与井壁实际采样点之间的深度误差 2井眼变化引起的误差双发双收声系的缺点: 1薄层分辨能力差 2会出现盲区声波速度测井曲线的应用:1划分地层 2判断气层:在岩性相同的情况下,气层的时差比油水层时差大。 3确定孔隙度一般规律:岩性粗, t减小;岩石致密, t减小;含钙增加, t减小;含泥量增加, t增加。(砂岩、石灰岩和白云岩时差低值,泥岩时差为高值)声波幅度测井水泥胶结测井(CBL)曲线的影响因素:1测井时间:短高长低 2水泥环厚度 3井筒内泥浆气侵:幅度降低应用:1相对幅度检查固井质量 2检查挤水泥效果 3检查套管接箍及套管断裂位置声波变密度测井(VDL)固井情况波列特征VDL图特点第一界面好 第二界面好套管波弱 地层波强左浅,直条带(灰白相间或缺失)右深,摆动条带(黑白相间)第一界面好 第二界面不好套管波弱 地层波弱左浅 右浅第一界面未胶结或“自由套管”套管波强地层波弱左深右浅(或缺失)长源距声波全波列测井测井原理: 1在裸眼井中,接收器可接收到的声波全波成分包括:滑行纵波(体波,无频散)、滑行横波(体波,无频散)、伪瑞利波(高频散射波)和斯通利波(管波) 2采用探测深度大的长源距,还可从时间上把速度不同的波列成份分开。声系采用双发双收,以补偿井眼变化的影响。应用:1估算孔隙度 2确定岩性 3判断气层(时差比DTR) 4 估算岩石力学参数 5判断裂缝(识别裂缝)自然伽马测井影响因素:1层厚(薄层泥降砂增) 2井参数(读数降低) 3放射性涨落 4测井速度和积分电路时间常数的乘积应用:1划分岩性和储集层 2地层对比 3确定地层泥质含量自然伽马地层对比具有的优点:1 GR曲线幅度值与地层流体性质(油、水或气)无关 2与地层水和泥浆矿化度无关 3容易识别对比标准层 4可用于膏岩剖面5可以在套管井中进行自然伽马能谱测井应用: 1研究生油层 2识别页岩储集层 3确定高放射性碎屑岩和碳酸盐岩储集层 4研究沉积环境和确定粘土矿物类型 5估算泥质含量密度测井(DEN)原理:康普顿效应影响因素: 1泥饼(长短源距补偿密度) 2井眼 3岩性应用:1确定地层岩性(硬石膏明显的高值,煤层密度明显低值) 2确定地层孔隙度 3划分含气地层岩性密度测井基本原理:将伽马光子分成高能谱段(即H谱段)和低能谱段(即S谱段)利用H谱段的伽马射线计数率测量地层密度,利用S谱段和H谱段的伽马射线计数率的比值求出质量光电吸收截面Pe。U为体积光电吸收截面指数。应用:1识别岩性 2确定泥质含量中子测井热中子测井补偿热中子测井(CNL或CNS双源距):1消除氯含量的影响 2减小了井眼参数(井中氢)的影响超热中子测井井壁超热中子测井(SNP或SWN)热中子和超热中子测井曲线的应用:1确定地层孔隙度 2中子、密度孔隙度曲线重叠判断岩性(含水纯地层) 3中子密度测井曲线划分气层(地层密度和补偿中子孔隙度都低)中子伽马测井应用:1划分岩性 2寻找气层和划分气水界面(计数率为高值) 3划分油水界面(高矿化度地层水高油低)脉冲中子伽马能谱测井测量非弹性散射伽马能谱和俘获伽马能谱,常称碳氧比能谱测井,简称碳氧比测井。应用: 1确定含油饱和度 2定性指示油水层Si(Si+Ca)指示岩性(俘获非弹) H(Si+Ca)指示孔隙度(俘获)Fe(Si+Ca)铁指示(俘获),反映套管、铁矿物、泥质含量ClH指示流体矿化度
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