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地球物理测井复习题答案


1、 简述扩散电动势形成的机理 答: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 2、 简述为什么当水淹时,自然

电位曲线出现基线偏移现象? 答:如图所示,水淹层位与未水淹层位浓度分别为 Cw’、Cw。则有 E=Ed-Ed’-Ed” ,Cw’<Cw Ed=Kd*logCw/Cwf Ed’=Kd*logCw/Cw’ Ed”=Kd*log Cw’/ Cwf 所以 E=0 所以水淹层位与未水淹层位之间电位不变, 未水淹层位与泥岩直接接触产生的 电动势为 E1=K*logCw/Cwf,水淹层位与泥岩直接接触产生的总电动势 E2=K*logCw/Cwf,因 为 Cw’<Cwf,所以 E2<E1 基线偏移。 3、 简述普通电阻率测井原理 答:1)均匀各向同性介质:电阻率为 R 均匀各向同性介质中放一点电源 A,发出电流 I 形成点电场,场中任何一点电流密度为 j=I/4π rr,由微观欧姆定律:E=R*j,E=RI/4π rr 而 E=-au/ar ;所以-au/ar=RI/4π rr ;U=RI/4π r+C(积分常数)。根据电场无穷远边界条 件 C=0,所以 U=RI/4π r; 即电阻率 R=4π r U/I=KΔ Umn/I(N 在无穷远) 2) 非均匀各向同性介质: 对于非均匀各向同性介质 KΔ Umn/I, 不是岩石的真正电阻率, 但它反映电阻率的变化,因此称之为综合条件下的视电阻率 Ra= KΔ Umn/I 4、画出梯度电极系测井曲线并描述其特点和应用 答:特点: (1)视电阻率 Ra 曲线极大极小值正对高阻层的上下界面; (2)厚层:中间平行 段视电阻率 Ra 曲线值为地层电阻率。 应用:一、划分岩性:砂泥岩剖面泥岩电阻率低,砂岩电阻率高;碳酸盐岩剖面致密层电阻 率高,裂缝性层电阻率低。二、确定地层真电阻率:视电阻率 Ra 经过围岩、井眼和侵入等 校正后可以得到地层真电阻率。 三、计算含水饱和度,判断油水层:利用岩石电阻率和含 水饱和度的关系计算含水饱和度,进一步判断油水层。 5、简述利用侧向测井定性判断油水层的原理 答:比较深浅侧向的电阻率大小,深侧向>浅侧向,该层为油层;反之为水层。油层电阻率 高,水层电阻率低;而且油、水层的泥浆侵入性质也不同,水层多为增阻侵入,油层多为减 阻侵入;侧向测井曲线在油层幅度高,在水层幅度低。 6、简述感应测井的原理 答: 感应测井原理: 给发射圈 T 通以等幅交流电, 在它周围的导电介质中就会形成交变电场。 由于磁场变化导电介质中产生无限多个以线圈轴线为中心的水平环状感应电流, 涡流产生的 交变电磁场将在接受线圈 R 中产生感应电动势。这个电动势的大小与涡流电流大小成正比, 而涡流大小又与介质电导率成正比,所以 R 线圈中产生的感应电动势与介质电导率成正比。 7、简述单发双收和双发双收声系的差别 答、单发双收声系能直接测量岩层的声波速度或时差,得到的速度为源距内平均值,分辨率 好。但受井眼不规律影响,仪器记录点与实际传播路径中点不在同一深度上,即存在深度误 差。 双发双收声系可消除井径变化对测量结果的影响,可消除深度误差;但对薄层分辨率低,对 于低速地层出现盲区。 8、简述利用相对比值方法评价固井质量的方法

答:相对幅度=目的层幅度/自由套管幅度 相对幅度>40%:固井质量差; (20—40)%:固井质量中等;<20%:固井质量好。 9、简述利用固井声幅测井资料评价固井质量的方法原理 答:如果套管与水泥胶结良好,那么在管外固结有水泥环;如果套管与水泥胶结不好,套管 外有泥浆存在。 套管与泥浆在声阻抗方面的差别比套管与水泥环的差别要大, 就是说套管与 泥浆的声耦合较差,套管与水泥环的声耦合较好,所以套管与水泥胶结不好时,套管波的能 量不易通过管外泥浆传播。此时接收器接收到的套管波幅度大;套管与水泥环胶结良好时, 套管波通过水泥环传播的能量大,到达接收器的套管波能量小。因此在水泥胶结良好时,固 井声幅测井值低;水泥胶结不好时,固井声幅测井值高。 实际中一般用相对幅度来评价固井质量。 10、简述自由套管、部分胶结、完全胶结情况声波变密度的特征 答:1.自由套管:大部分能量通过套管传播回到接收器,很少有能量进入地层中。全波列波 形中套管波幅度很大, 地层波非常弱或没有。 变密度曲线左端套管为黑白反差明显呈整齐直 线条;右端地层波为灰白模糊不清的曲线条或缺失,没有地层波为套管波后续波,右端呈灰 白间隔的直线条。声幅曲线为高幅值。 2.部分胶结:一部分能量在套管中传播,也有相当大能量透射到地层中。全波列波形中套管 波幅度中等, 地层波也呈中等强度变密度曲线左端套管波为灰白间隔直线条; 右端地层波为 灰白间隔的曲线条。声波曲线为中等幅值。 3、两个界面都胶结好:套管、水泥和地层连成一体,大部分能量通过套管透射水泥,再透 射到地层中。 全波列波形中套管波幅度很弱, 地层波很强变密度曲线左端套管波为灰白模糊 不清直线或缺失;右端地层波为黑白反差明显的曲线条‘声幅曲线为低幅值。 11、简述密度测井的原理 答:N=Noe(上-μ l) 当伽马射线只发生康普顿效应时,μ 为康普顿吸收系数。 N=Noe(上-σ eNAZ/A*ρ bl),Z/A=1/2;则 N=Noe(上-σ eNA/2*ρ bl), lnN=lnNo-σ eNA/2*ρ bl, lnN=lnNo-kρ bl;所以ρ b=1/A(lnN-B)。 一般源距选定后对仪器进行刻度,找到 N 与ρ b 的关系,则记录散射γ 计数率 N,就 可以得到地层密度ρ b=1/A(lnN-B),B=lnNo 12、简述密度测井资料的影响因素 密度测井不仅受岩性(骨架密度)的影响,而且还受孔隙度(υ )和孔隙流体(ρ f) 的影响 ①岩性(骨架密度ρ mn)的影响:在比较简单的岩性剖面上,加砂泥岩剖面中划分砂泥 岩,碳酸盐岩剖面中划分裂缝性层段等,用密度测井资料可以得到满意的结果,特别是利用 密度测井资料划分致密地层的岩性特别有利。 如果在密度测井探测范围中有天然气, 由于天然气密度小, 且与水或油的密度有显著差 异,因此在ρ b 油线上气层显示为较低的ρ b 值。 ②孔隙度(υ )影响:密度测井所反映的孔隙度是岩层的总孔隙度,可知孔隙度的大小 对密度测井有影响。 ③孔隙流体的影响: 如果泥浆侵入浅或无侵入, 那么地层孔隙中的烃将影响密度测井值。 其中油的密度大约为 0.8g/立方厘米 左右,与地层水的密度差别较大,所以影响不大;而

天然气则显著地影响地层密度ρ b,如果取ρ f=1.0,则所求孔隙度偏大。 ④泥质的影响: 一般泥质密度ρ sh 与砂岩骨架密度ρ ma 比较接近, 对密度测井影响小。 13.简述利用等效体积计算孔隙度的方法 答:纯砂岩:ρ b=υ ρ f+(1-υ )ρ ma 泥质砂岩:ρ b=υ ρ f+Vsh+(1-υ -Vsh)ρ ma 14、简述中子寿命测井原理 答:在无限均匀介质中,热中子的寿命在数值上等于该介质中热中子的平均扩散自由程λ a 和热中子的平均速度 v 的比值, 即τ =λ a/v=1/v∑=4550/∑. 测量得到τ o, 即可得∑.中子 扩散方程经过适当的简化后,可解出热中子密度 n 的时间分布,n=noe(上-t/τ ),这是中子 寿命测井的理论基础。 实际中子寿命测井并不是直接测热中子的密度, 而是测量与 n1,n2 成正比的, 由两个时间所 测得的俘获γ 射线计数率 N1,N2, 本底 Nb。 有∑=10466/Δ T*lg*(N1-Nb)/(N2-Nb), τ =4550/ ∑. 测井时根据 N1,N2 和 Nb,记录∑曲线并计算,同时记录τ 曲线。 15、简述利用中子寿命测井曲线监视油水界面移动的方法 答:采用“TDT 时间对比技术” ,在油气井投产后不久测一条参考曲线,在油气井生产过程 中定期测对比曲线。通过不同时间所测 TDT 曲线的对比,监视 Sw 的变化和油(气)水界面 的移动情况。 当解释层的岩性、孔隙度和地层水矿化度均大致相同时,可使用“泥岩参考法”判断油 水层。 ① 画出泥岩参考线,根据井剖面上∑曲线最大值画出。 (∑小) ② 画出水层线,根据含水纯地层的∑值画出(∑o) ③ 画出油层线,根据剖面上典型油层的∑值画出。若无典型油层时,根据υ 、∑w, 估算Δ ∑画出。 (∑os) ④ 判断油、气层,∑<∑o 为油层,∑<∑os 为气层。 16 简述斯通利波、伪瑞利波的速度和特征 答:斯通利波:1)它是一种界面波在井内、地层中传播成指数衰减,受流体波影响大,受 横波影响小,纵波影响可忽略。 2)具有频散性质,无截止频率,说明在整个频段都能激 发此波;在高速地层(Vs>Vo)低频段 V≈0.9Vo,高频段 V≈0.96Vo;在低速地层(Vs<Vo) , 频散严重,速度小于横波速度,约为 0.6Vo. 3)能量主要集中在低频处,在小于 5kHz 范围 内这种波的低频波也称为管波。 伪瑞利波:1)它是全反射波(波数在 K1—Ks=w/v) ,即声射线入射角在(θ s,π /2)之 间。由于存在许多声射线,伪瑞利波有许多模式波。 2)它是一种界面波,在径向方向γ , 井内按 Jo(X1a)震荡衰减(X1 为井中径向上波数) ,在地层中近似指数规律衰减;在 Z 轴 上部衰减。 3)相速度:声波测井发射信号是声脉冲,看成不同频率、不同振幅的各种连 续波组成。其速度随频率变化称频散。ψ 频散性严重;K 存在截止频率,只有声源频率高于 截止频率时才激发此波;λ 随着频率的增加速度下降快,最近趋近泥浆速度。 4)群速度: 存在极小值,低于泥浆波速度,此处为爱雷相,能量也为最大,称高频伪瑞利波;速度在 Vs—Vo 之间为低频伪瑞利波,截止频率处能量幅度接近为零,并且速度为横波速度,说明 横波与伪瑞利波是分离的。 5)低频时与横波密切,高频时与流体波密切,纵波对它影响

可以忽略。 17 自然伽马测井曲线影响因素 (1)积分电路的影响(测速*积分电路时间常数) 由于记录仪器中的积分电路具有惰性(充/放电需要时间) ,输出电压相对于输入要滞后一段 时间而仪器又在移动,可能使测井曲线发生畸形,主要为:极大值减小,且不在地层中心而 向上移动,视厚度增大,半幅点上移。 一般:地层厚度越小,积分电路的影响越大,曲线畸变越严重。实际测井中要适当控制测井 速度。 (2)放射性涨落的影响 由于地层中的放射性核素的衰变是随机的且彼此独立, 同时伽马射线被探测到也是偶然独立 的, 使得每次测量结果不完全相同但结果满足统计规律, 这种现象叫放射性涨落或统计起伏 现象。 (3)地层厚度的影响:厚度增加极大值变化 (4)井眼的影响 井眼直径变大相当于伽马射线通过的路程变大,被吸收的几率变大,被探测几率变小,曲线 值变小;同时泥浆的种类(含放射性物质或非放射性物质)也对曲线有影响。 一、计算泥质含量 1、 自然电位测井:Vsh=(SSP-PSP)/SSP=1-α 。 α 为自然电位减小系数;PSP 含粘土地层的静自然电位(假静自然电位) ;SSP 含粘土地层水 矿化度相同的纯地层静自然电位。 2、 自然伽马测井: (1) 相对值法: 自然伽马相对值 I GR) =(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin); GRmin、 GR、 GRmax ( 分别为解释层、纯地层和泥岩的自然伽马测井值。 泥质含量:Vsh=[2(GCOR*I(GR))-1]/[2(GCOR)-1];GCOR 为希尔奇指数,新地层 3.7;老 地层 2。 (2) 绝对值法: (ρ b GR-Bo) sh GRsh-Bo); 纯地层背景值, Vsh= /(ρ Bo Bo=ρ sd GRsd(或 ρ 纯 GR 纯);ρ b,ρ sh,ρ sd,ρ 纯分别为解释层,泥岩,砂岩,纯地层的自然伽 马值。 二.计算孔隙度 1、 密度测井:ρ b=υ ρ f+(1-υ )ρ f,υ =(ρ ma-ρ b)/(ρ ma-ρ f);υ 孔隙度,ρ ma 岩石 骨架密度,ρ f 探测范围内的空隙流体密度。 2、 声波测井:Δ t=Δ tfυ +Δ tma(1-υ ),υ =(Δ t-Δ tma)/(Δ tf-Δ tma);υ 孔隙度,Δ t 岩 层时间差曲线上的读值,Δ tf 液体的时差,Δ tma 岩石的骨架时差。 三、计算含油饱和度 原始地层 Rt/Rw=ab/υ mSwn,Sw+So=1,Shr+Smo=So; 冲洗带 Rxo/Rmf=ab/υ m Sxon,Sxo+Shr=1,Smo=Sxo-Sw; So—原始地层含油饱和度,Sw—原始地层含水饱和度; Rt—原状地层电阻率,Rw—地层水电阻率; Shr—冲洗带含油饱和度,Sxo—冲洗带含水饱和度; Rxo—冲洗带电阻率,Rmf—泥浆电阻率;Smo—可动油饱和带 备注问答:1 单发双收和双发双收设备的优缺点 2: 伽马射线测井的影响因素。3:含 水饱和度(阿尔奇)的公式 并写出公式内各符号的意义 4:至少写出 3 条侧线 在高压 气层有明显反映。写出其反映特征。读图的大题就是固井的那道原题

填空 1 当地层水电阻率大于 (或小于) 泥浆电阻率自然电位测井曲线在砂岩层段显示 正异常(或 负异常) 2 砂岩(或渗透地层)地层显示 负异常 3 SP 表示 自然电位测井 曲线 4 一般自然电位曲线有 泥岩基线 、 砂岩基线 两条线,当泥值含量越大,曲线越接近 泥 岩基线 线; 5、一般用 自然电位 和 自然伽马 计算泥值含量 6、当地层水淹时自然电位曲线出现 基线偏移 7、伽马射线一般与地层发生 电子对效应 、 康普顿效应 、 光电效应 8、一般泥值含量越大自然伽马曲线值越 高 9、深海沉积比浅海环境自然存在的伽马强度 强 10、电极系 A2M1N 为 梯度 电极距 2.5 探测深度 (根号 2)*2.5 记录点在 MN 中点 11、侧向测井一般测量 深侧向 、 浅侧向 两条曲线,其中 浅侧向 反映侵入带电阻率, 深侧向 反映原状地层电阻率,当地层含油时, 深侧向 大于 浅侧向 ,三、七、双侧向测 井深度的记录点分别为 主电极中点 ,且分别记录 主电极和任一监督电极 电位; 12、一般用三条探测深度不同分别反映 冲洗带 、侵入带 、原状地层 的视电阻率曲线 反映地层的含油性能, 其中浅侧向反映 侵入带视电阻率 ,深侧向反映 原状地层视电 阻率 ,微球形聚焦测井反映 冲洗带视电阻率 13、感应测井的有用信号和无用信号的差别 相位相差π /2 14、在油基泥浆一般用 感应测井 曲线反映地层的电阻率 15、单元环几何因子的物理意义 单位面积的截面的圆环内涡流所产生的有用信号占总有用 信号的百分比 。 16、滑行波成为首波的条件 选择适当源距 17、周波跳跃现象主要发生在 气层和裂缝发育 地层 18、全波列测井一般记录 滑行波、伪瑞利波、斯通滤波、高频伪瑞利波 等波 19、固井质量越好,地层波幅度 大 套管波幅度 小 20、在声波变密度图上地层波显示为 变化的曲线条 套管波显示为 直线条 21、一般利用伽马射线与地层介质发生 康普顿散射 探测地层的密度 22、密度测井记录 ρ b 、Δ ρ 两条曲线,若Δ ρ 太大表示曲线不合格 23、中子按能量分为 快中子、中能中子、慢中子 。 24、快中子进入地层一般有 减速和俘获 过程,其中 氢元素 是最强的减速剂, 氯元素 是俘获剂。 25、含氢指数 一立方厘米介质中氢核数与单位体积淡水中氢核数的比值 ,中子测井曲 线实际反映地层的 孔隙度 26、中子孔隙度在砂岩 小于 实际的孔隙度,白云岩则 大于实际孔隙度 ,灰岩 等于实 际孔隙度 。 27、中子寿命 快中子在介质中从变为热中子的瞬间起到被吸收的时刻止经过的平均时 间 。 28、水层的中子寿命 小于 油层 29、反映地层孔隙度的三种测井分别为 声波测井、密度测井、中子测井 30、 GR、 CNL、 AC、 DEN 分别表示 自然伽马、 补偿中子测井、 声波时差测井、 密度测井 曲 线。


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