测井方法与综合解释文档格式.docx
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9.由测井探测特性知,普通电阻率测井提供的是探测范围内共同贡献。
对于非均匀电介质,其大小不仅与测井环境有关,还与测井仪器________和__________有关。
电极系A0.5M2.25N的电极距是___________。
10.地层对热中子的俘获能力主要取决于的含量。
利用中子寿命测井区分油、水层时,要求地层水矿化度,此时,水层的热中子寿命油层的热中子寿命。
11.某淡水泥浆钻井地层剖面,油层和气层通常具有的视电阻率。
油气层的深浅电阻率显示泥浆
特征。
12.地层岩性一定,C/O测井值,地层剩余油饱和度。
13.在砂泥岩剖面,当渗透层SP曲线为负异常时,井眼泥浆为_________,油层的泥浆侵入特征是__________。
14.地层中的主要放射性核素是__________、__________、_________。
沉积岩的泥质含量越高,地层放射性__________。
15.电极系A3.75M0.5N的名称__________________,电极距_______。
16.套管波幅度低,一界面胶结_______。
17.在砂泥岩剖面,油层的深侧向电阻率_________浅侧向电阻率。
18.裂缝型灰岩地层的密度_______致密灰岩的密度。
19.若冲洗带电阻率小于原状地层电阻率,则地层为泥浆___________。
20.若地层压力___________正常地层压力,则此地层为____________地层。
21.非渗透层在微电极曲线上有基本特征是________________________________。
22.在高矿化度地层水条件下,中子-伽马测井曲线上,水层的中子伽马计数率______油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。
23.A0.5M2.25N电极系称为______________________电极距L=____________。
三、选择题
1.2.5米梯度电极系的探测深度()4米梯度电极系的探测深度。
①小于②大于③等于④约等于
2.地层声波时差与()成正比。
①地层厚度②地层含气孔隙度③地层电阻率④地层深度
3.在同一解释井段内,如果1号砂岩与2号砂岩的孔隙度基本相同,但电阻率比2号砂岩高很多,而中子孔隙度明显偏低,2号砂岩是水层,两层都属厚层,那么1号砂岩最可能是()。
①气层②油层③致密砂岩④水层
4.某井段一套砂岩地层,自上而下,SP异常幅度逐渐减小,自然伽马幅度逐渐增大、电阻率逐渐减小,最有可能的原因为()。
①地层含油饱和度降低②地层水矿化度增大③地层泥质含量增大
5.利用声波速度测井进行地层压力异常显示时,一般在异常低压层段,其声波时差相对于正常压实地层明显()。
①等于②偏大③偏小④均有可能
6.阿尔奇公式所适用的地层是()
1泥质含量较低的地层②含水泥质地层③含油气泥质地层④泥质地层
7.地层水电阻率与温度、矿化度有关。
以下那个说法正确
(1)、地层水电阻率随温度升高而增大。
(2)、地层水电阻率随矿化度降低而增大。
(3)、地层水电阻率随矿化度降低而减小。
8.地层电阻率与地层岩性、孔隙度、含油饱和度及地层水电阻率有关。
(1)、地层含油气孔隙度越大,地层电阻率越高。
(2)、地层含油气饱和度越低,地层电阻率越高。
(3)、地层水电阻率越高,地层电阻率越低。
9.地层声波时差是地层声波速度的倒数。
(1)、疏松、欠压实地层的声波时差大,声波速度快。
(2)、气层声波衰减严重,声波时差曲线常见周波跳跃现象,即声波时差大。
(3)、泥岩声波时差与泥岩埋藏深度无关。
四、判断改错
1.盐水泥浆钻井时,无论是油气层还是水层,通常均为高侵剖面。
()
2.异常高压地层的声波时差小于正常压力下的声波时差。
3.地层放射性高低与地层岩性有关,与沉积环境无关。
五、问答题
1、试述岩性相同的气层、油层、水层以下测井曲线特点。
微梯度、微电位曲线;
声波时差曲线;
补偿中子孔隙度曲线;
地层密度曲线;
深、浅双侧向电阻率曲线。
2、简要说明利用SP、微电极、声波时差、密度、中子孔隙度、双侧向(RLLD、RLLS)曲线划分淡水泥浆的砂泥岩剖面油层、水层、气层的方法。
3、写出划分碳酸盐岩剖面渗透层所需的测井曲线,及个曲线在划分渗透层中的作用。
4、简述应用同位素法检验地层压裂效果的原理及方法。
六、计算题
1、已知埋深为2450米的正常压实地层的地层压力为
,埋深为2980米的正常压实地层的地层压力为
。
求地层压力梯度。
2、已知泥质砂岩地层的GR=55API,泥岩地层的GR=110API,纯砂岩地层的GR=20API。
求泥质地层的泥质含量。
(GCUR=2.0)
3、某区地温梯度为2.65℃/100米,试求地下4250米深度下地层温度。
(该区的地表温度为18℃。
)
4、已知泥质砂岩的GR=70API,纯砂岩的GR=20API,泥岩的GR=120API。
求泥质砂岩地层的泥质含量。
(GCUR=2.0)
5、泥质砂岩地层的SP=-55mv,泥岩地层的SP=25mv,纯砂岩地层的SP=-100mv,求地层泥质含量。
6、含次生孔隙的含水灰岩的地层密度为2.52克/立方厘米,声波时差为60微秒/英尺。
求
(1)地层总孔隙度;
(2)地层原生孔隙度;
(3)地层次生孔隙度。
(方解石密度=2.71克/立方厘米,水密度=1.0克/立方厘米;
方解石声波时差48微秒/英尺,水的声波时差=189微秒/英尺)。
七、实例分析
1、下图为某井实际测井资料,该井段为砂泥岩剖面(盐水泥浆),请完成以下工作。
(1)划分渗透层(用横线在图中标出);
(2)定性判断油、气、水层,并说明判断依据。
2、
(1)划分渗透层,读取渗透层顶、底深度,写出划分依据。
(2)读取渗透层电导率值,并计算相应的感应电阻率。
3、下图为砂泥岩剖面一口井的测井图(淡水泥浆)。
根据曲线特点,完成下列项目,并说明相应依据。
(1)划分渗透层;
(2)确定渗透层的顶、底深度及地层厚度;
(3)读出渗透层的声波时差及电导率。
4、下图为砂泥岩剖面一口井的测井图(淡水泥浆)。
(1)划分渗透层
(2)确定渗透层的顶、底深度和厚度;
参考答案
二、填空题
1.岩性;
孔隙度;
含油饱和度;
有效厚度
2.倾角;
倾向;
走向
3.光电效应;
康普顿效应;
电子对效应
4.铀;
钍;
钾
5.微妙/米(微妙/英尺);
毫西门子/米
6.微梯度与微点位两条曲线不重合
7.增大;
增大
8.正
9.略
10.氯;
高;
小于
11.较高;
低侵
12.越高;
越大
13.淡水泥浆;
泥浆低侵
14.铀;
钾;
越强
15.底部梯度电极系;
4米
16.好
17.大于
18.小于
19.低侵
20.大于;
异常高压
21.微梯度与微电位两条曲线基本重合
22.大于;
长于
23.电位电极系;
0.5米
1-5①②①③③
6-9①②①②
1-3错误;
错误;
错误
1、答:
气层、油层、水层的微梯度、微电位曲线两条曲线不重合。
气层声波时差高,补偿中子孔隙度低;
地层密度低,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率高于浅电阻率。
油层:
声波时差中等,补偿中子孔隙度中等;
地层密度中等,深、浅双侧向电阻率高,且深电阻率高于浅电阻率。
水层:
地层密度中等,深、浅双侧向电阻率低,且深电阻率低于浅电阻率。
2、答:
气层:
声波时差高,补偿中子孔隙度低;
3、答:
划分碳酸盐岩剖面渗透层所需的测井曲线:
GR曲线、声波时差曲线、深浅双侧向曲线、中子伽马曲线、密度曲线、中子孔隙度曲线。
碳酸盐岩剖面渗透层的GR低,声波时差大,深浅双侧向电阻率曲线不重合,中子伽马计数率低,密度低,中子孔隙度高。
4、答:
(1)、压裂前先测一条伽马曲线。
(2)、在地层压裂过程中,向地层内填入一些吸附放射性核素的小颗粒。
(3)、压裂后,再测一条伽马曲线。
(4)、比较压裂前后两条伽马曲线,两条曲线数值相差比较大的层位,即为已经压裂开的层位。
因为,一旦地层被压裂,则吸附有放射性同位素的小颗粒就会进入地层,从而提升了地层的放射性。
1、解:
地层压力梯度
2、解:
3、解:
4、解:
5、解:
6、解:
地层总孔隙度:
地层原生孔隙度:
地层次生孔隙度:
根据GR曲线及SP曲线,共分3个渗透层,划分结果如图所示。
1号层:
声波时差大,且有周波跳跃现象,同时视石灰岩中子孔隙度低、视石灰岩密度孔隙度高,深电阻率大于浅电阻率,且电阻率高。
综合上述各参数特点,可见1号层为气层。
2号层:
声波时差中等,同时视石灰岩中子孔隙度中等、视石灰岩密度孔隙度中等,尽管深电阻率大于浅电阻率,但电阻率比较低。
综合上述各参数特点,可见2号层为水层。
3号层:
声波时差中等,同时视石灰岩中子孔隙度中等、视石灰岩密度孔隙度中等,深电阻率大于浅电阻率,且电阻率比较高。
综合上述各参数特点,可见3号层为油层。
(1)渗透层的划分结果如图所示。
共有三个渗透层。
1号层:
1200.5---1211.8米;
1219—1230米;
1237.5—1244.0米。
划分依据为:
它们的微电极曲线不重合,SP曲线负异常。
(2)、1号层电导率及电阻率分别为:
90ms/m、11.11欧姆米;
2号层上部(1219-1225米)电导率及电阻率分别为:
80ms/m、12.5欧姆米;
2号层下部(1225-1230米)电导率及电阻率分别为:
170ms/m、5.88欧姆米;
3号层电导率及电阻率分别为:
200ms/m、5.0欧姆米。
划分结果如图所示。
1号层1309—1315.5米,地层厚度6.5米;
2号层1319.5—1326米,地层厚度6.5米;
3号层1331—1341米.,地层厚度10米。
(3分)
1号层的声波时差及电导率分别为400微秒/米、70ms/m。
2号层声波时差为375微秒/米。
电导率:
1319.5—1323米,180ms/m;
1323—1326米,310ms/m。
1331—1333米,其声波时差、电导率分别为450微秒/米、280ms/m;
1333—1341米,其声波时差、电导率分别为375微秒/米、360ms/m。
渗透层的划分结果如图所示。
1304.3-1315.4米,厚度11.1米;
1320-1325米,厚度5米。
1号层的声波时差及电导率分别为:
390微秒/米、45ms/m;
2号层的声波时差及电导率分别为:
380微秒/米、370ms/m。
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