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文档简介

1、一、名词概念I.Welllogging测井:油气田地球物理测井,简称测井welllogging,是应用物理方法研究油气田钻井地质剖面和井的技术状况,寻找油气层并监测油气层开发的一门应用技术。2 .Electricallogs电法测井:是指以研究岩石及其孔隙流体的导电性、电化学性质及介电性为基础的一大类测井方法,包括以测量岩层电化学特性、导电特性和介电特性为基础的三小类测井方法。3 .Acousticlogs声波测井:是通过研究声波在井下岩层和介质中的传播特性,来了解岩层的地质特性和井的技术状况的一类测井方法。4 .Nuclearlogs核测井:是根据岩石及其孔隙流体的核物理性质,研究钻井地质剖

2、面,勘探石油、天然气、煤以及铀等有用矿藏的地球物理方法,是地球物理测井的重要组成部分。5 .Productionlogs生产测井PL:泛指油气田投产后,在生产井或注入井中进行的一系列井下地球物理观测。它是监测油气田开发动态的主要技术手段,是油气田储集层评价、开发方案编制和调整、井下技术状况检测、作业措施实施和效果评价的重要手段。根据测量对象和应用范围,生产测井大致可分为生产动态、产层评价和工程技术三类。6 .Apparentresisitivity视电阻率:把电极系放在井中某一位置,能测得该点的一个电阻率值,该值受井眼、围岩、泥浆侵入等环境影响,不等于地层的真实电阻率,称为视电阻率。当电极系沿

3、井身连续移动时,则可测得视电阻率随井身变化的曲线。这种横坐标为视电阻率Ra,纵坐标为深度H的曲线叫视电阻率曲线。7 .Reservoir储集层:在石油工业中,储集层是指具有一定孔隙性和渗透性的岩层。例如油气水层。1.1 ncreasedresistanceinvasion高侵:当地层孔隙中原来含有的流体电阻率较低时,电阻率较高的钻井液滤液侵入后,侵入带岩石电阻率升高,这种钻井液滤液侵入称为钻井液高侵,RXO<Rt多出现在水层。9 .decreasedresistanceinvasion低侵:当地层孔隙中原来含有的流体电阻率比渗入地层的钻井液滤液电阻率高时,钻井液滤液侵入后,侵入带岩石电阻

4、率降低,这种钻井液滤液侵入称为钻井液低侵,一般多出现在地层水矿化度不很高的油气层。10 .Water-floodedzone水淹层:在油气田的勘探开发后期因注水或地下水动力条件的变化,油层发生水淹,称为水淹层,此时其含水饱和度上升、与原始状态不一致,在SPTDT和电阻率等曲线上有明显反映。11 .Loggingwhiledrilling随钻测井:随钻测井是在MWD基础上发展起来的、用于解决水平井地层评价及地质导向钻井而发展起来的一项新兴的测井综合应用技术,在钻井的同时进行地层参数测量(边钻边测)。12 .Cycleskip周波跳跃(TraveltimecycleSkip)因破碎带、地层发育裂缝

5、、地层含气等引起声波时差测井曲线上反映为时差值周期性跳波增大现象。13 .Neutronlife-timelogging中子寿命测井:是一种特别适用于高矿化度地层水油田并且不受套管、油管限制的测井方法,它通过获得地层中热中子的寿命和宏观俘获截面来研究地层及孔隙流体性质,常用于套管井中划分油水层、计算地层剩余油饱和度、评价注水效率及油层水淹状况、研究水淹层封堵效果,为调整生产措施和二、三次采油提供重要依据,是油田开发中后期的主要测井方法之一。14 .Nuclear-magneticresonancelogging核磁共振测井:它利用地层孔隙中富含氢原子的液体(油。水)中氢核受激发后产生的核磁共振

6、信号,通过测井解释获知储集层的孔隙度,可动流体指数。渗透率和岩石孔径分布等油气资源评价所需要的基本参数,进而计算出油层储量的一种测井方法。15 .Hydrogenindex含氢指数:是指1立方厘米的任何岩石或矿物中氢核数和同样体积的淡水中氢核数的比值。16 .Photoelectricaleffect光电效应:指当一个光子和原子相碰撞时,可能将它所有的能量交给一个电子,使电子脱离原子而运动,光子本身则整个被吸收。这样脱离开原子的电子统称为光电子,这种效应则称为光电效应。17 .Electronpaireffect电子对效应:能量大于1.022Mev的丫光子在通过原子核附近时,与核的库伦场相互作

7、用,可以转化为一个正电子和一个负电子,而本身被全部吸收,这种效应称为电子对效应。18 .Camptoneffect康普顿效应:指伽马光子与原子外层的电子发生作用时,把一部分能量传给核外电子,使电子从某一方向射出,而损失了部分能量的伽马光子向另一方向射出。19 .Electrondensity电子密度:是吸收介质单位体积中的电子数,即ZNApb/A。1.8 Bulkdensity地层体积密度:每立方米岩石的质量,单位为g/cm3。1.9 Bulkphotoelectronabsorptionsector岩石体积光电吸收截面:每立方厘米物质的光电吸收截面。22 .Thermalmacro-capt

8、uresector宏观热俘获截面:指1cm3物质中所有原子核的微观俘获截面之和。23 .Neutronlifetime中子寿命:是指从快中子变为热中子的瞬时起,到热中子大部分(63.2%)被岩石俘获止,热中子所经历的平均时间,一般用符号庶示。24 .formationstress地应力:是指存在于地壳岩体中的内应力,是由地壳内部垂直运动和水平运动的力及其他因素的力引起的介质内部单位面积上的作用力。一般通过3个主应力表不,即:垂向应力(TV、水平向最大主应力(TH2。H1和水平向最小主应力(T25.longitudinalrelaxationtime纵向弛豫时间:在核磁共振信号的测量期间,质子磁

9、矩受到Z轴静磁场的作用,在进动过程中向Z轴方向恢复,这个过程叫纵向弛豫,所需的时间为纵向弛豫时间。26 .transverserelaxationtime横向弛豫时间:在测量核磁共振信号期间,质子磁化强度在XY平面的投影同时向零方向恢复,这个过程称为横向弛豫,所需的时间为横向弛豫时间。27 .Drillabilitylevelvalue可钻性级值:在现有的钻头选型研究中,规定以2为底的钻时的对数值为岩石可钻性分级指数,简称可钻性级值。二、写出下列符号对应的测井含义1.SP/NL/DLL/DIL/MSFL自然电位/中子寿命/双侧向/双感应/微球形聚焦2 .FMI/ARI/AIT/CHFR全井眼地

10、层微电阻率扫描成像测井/方位电阻率成像仪/阵列感应成像仪/过套管电阻率测井3 .LWD:随钻测井4 .DIP/SHDT地层倾角测井/高分辨率地层倾角测井仪5 .AC/CBL/VDL声波时差/水泥胶结/变密度测井6 .CET/SB冰泥评价测井仪/方位声波成像测井7 .BHTV/UBI/USI/CBI/下电视成像测井仪/(裸眼井)超声波成像/(套管井)超声波成像测井/井周声波成像8 .GR/NGS/NGR自然伽马/自然伽马能谱测井/自然伽马能谱9 .DEN/CNL密度测井/补偿中子测井10 .ADN:随钻方位密度一中子测井11 .TDT/NLL热中子衰减时间测井仪/中子寿命测井(阿特拉斯)12 .

11、MRIL/CMR/NMR核磁共振成像测井仪/组合式核磁共振测井仪/核磁共振测井13 .C/O:碳氧比能谱14 .MDT/FMT/RFT/CWFK块式(组件式)地层动态测试器/多次地层测试器/重复地层测试器/套管井地层测试器15 .U/TH/K:钾/铀/牡三、简述题1 .Whataretheapplicationsofwellloggingtechnologyinexplorationandexploitationstageofoilfield?(油田勘探开发过程中测井资料的应用有哪些)答:利用测井资料可以了解储集层岩性,沉积相、构造,其中SRGR和电阻率测井可以用来进行地层划分对比;孔隙度和电

12、阻率测井可以帮助计算储层孔渗饱,油气层厚度等参数;生产测井可以测量温度、压力以及开展油气藏地质特征研究,为油气田开发方案的编制、储量评价、油藏数值模拟等提供基础参数;测井资料可以帮助建立岩性剖面、岩石力学剖面、应力剖面和地层三压力剖面,为钻头选型、钻井破岩、井壁稳定、井眼轨迹设计、完井、压裂以及射孔等提供岩石地质力学依据;综合评价钻井液侵入油气藏状况;复杂地层条件下的深井、大位移井随钻地质导向钻井技术;固井质量评价及套管损害监测;油气井生产动态监测;水淹层及剩余油评价。2 .What'stheprincipleofduallaterallogging?(双侧向测井的原理是什么)答:双侧

13、向电阻率测井原理:双侧向电极系分为深侧向LLd和浅侧向LLs两部分。它们共用一个主电极A0、两对监督电极M1M1和M2M2,一对屏蔽电极A1A1屏蔽电极A2A2在深侧向中把它与A1A蛀在一起作为双屏蔽电极,流出屏蔽电流;在浅侧向中把它作为屏蔽电流的回路电极,屏蔽电流从A1A'流出,A2A'端出。测量时,深浅侧向35Hz和280Hz的电流供电,达到互不干扰目的。深侧向测井,主电极A0流出主电流I0,屏蔽电极A1A1和A2A'端出与主电流相同极性的屏蔽电流,通过自动控制系统使主电流呈层状水平流进地层,约1.8m才散开。浅侧向测井,与深侧向测井原理大致相同,不同的是屏蔽电流从

14、A1A1流出,到A2A疏入,主电流流进地层不远就散开,约0.75m左右,屏蔽作用不强,探测深度较浅。测量公式Ra=KVM1N/I3 .What'stheprincipleofdliiaductionlogging?(双感应测井的原理是什么)P194 .What'stheprincipleofboreholecompensatedlogging(acousticlogging)?(井眼补偿声波测井(声波测井)的原理是什么)P445 .What'stheprincipleofcementationevaluationbyusingCBL?(利用水泥胶结测井仪进行固井质量评价

15、的原理是什么)P506 .what'stheprincipleTDTlogging?(热中子衰减时间测井(中子寿命测井)的原理是什么)P83四、综述题1.Inthesedimentaryprofile,whataretheelectriccharacteristicsofthefollowingrocks:limestone,dolomite,anhydrite,salt,coal,sandstoneandshale.7 .Pleasewriteoutthecommonrockmechanicalparametersandgiveakindofwelllogtodetecteachpa

16、rameters.8 .Basedonthepetrophysicalmodel,pleasewriteouttheresponseequationofAC,DEN,CNLandTDTforshaly-sandformation答:声波:ACVshtsh(|)Atf(1Vsh(|)Atma密度:DENVshpsh(|)pf(1Vsh©)pma中子:CNLNVshNsh©Nf(1Vsh©)Nma中子寿命:ma(1VVsh)shVshf04.Howtodeterminethefluidtypebyusingdeep,mediumandshallowresistivit

17、y5.Byproductionwelllogging,whatparameterscanwedetect?6.HowtodeterminetheformationstressdirectionbyusingDIP,FMIandARI答:利用双井径曲线:从双井径曲线上得到的椭圆井眼长轴具有一定的统计分布规律,这种统计分布规律可以通过方位频率图进行分析。在双井径曲线显示的应力型椭圆井段,每隔一定的采样间距计算一次椭圆井眼长轴方位,并将其绘制在方位频率图,统计分析得到长轴方位,长轴方位就是最小水平主应力方位。FMI及ARI:首先利用成像测井图鉴别出与应力相关的钻井诱导缝和井壁崩落,将钻井诱导裂缝和井

18、壁崩落的方位(延伸方向)作方位频率图和直方图进行统计分析,由钻井诱导裂缝走向确定最大地应力方向、井壁崩落方位确定最小地应力方向。7.HowtoevaluatethecementqualityofI,IIsoundinterfacebyusingCBLandVDL?(1) CBL方法:(2) VDL方法:利用VDL资料判断两个界面的固井质量,归结为四个字(弱好,强好)在VDL图上,颜色越深表明波的能量越强;随着颜色逐渐变亮,声波的能量逐渐变弱,图上左边条纹代表套管波,中间是地层波,右边是泥浆波。自由套管:特征为套管波强,地层波很弱或没有;第一和第二界面都胶结好:套管波很弱,地层波很强;第一界面胶

19、结好,第二界面胶结差:套管波很弱,地层波也弱或消失;第一界面胶结差,第二界面胶结好:套管波很强,地层信号中等;第一和第二界面胶结都差:套管波明显,且幅度大,地层波微弱甚至消失。(8) owtodelineatethereservoirincarbonatedprofilefromwellloggingcurves?答:(1)先找出低阻、高孔隙显示,然后去掉自然伽马相对高值的泥质层.其余地层则为渗透性地层;(2)根据自然伽马低值找出比较纯的碳酸盐岩地层,再去掉其中相对高阻和低孔隙显示的致密层段,剩下的地层即为渗透性地层。(3)在划分储集层时,如果只有低阻和高孔隙度显示,而没有明显低的自然伽马,则

20、可能是泥岩或泥质碳酸盐岩地层;(4)如果只有明显低的自然伽马,而没有相对低的电阻率和相对高的孔隙度显示,则是纯的致密碳酸盐岩地层。9 .Howtoidentifythewaterzoneandoil/gaszonewith2-porosityoverlappedcurves?答:(1)一般认为,若e=Ow,则为水层;(2)若e-w>0,储集层中存在油气,曲线幅度差(e-w)反映地层含油气孔隙度h,差值越大,含油气量越多;(3)在测井资料定性解释中,通常取e>2w(即Sw<50%作为划分油气层的标准。10 .Howtoidentifygaszonefrom3-porosityoverlappedcurves?11 .What'rethecharacteristicsofconventionalloggingcurvesfaturalfracture?12 .Pleasewriteoutinteractionb

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