16 、17 、一、 名词解释可动油气饱和度 地层可动油气体积占地层孔隙体积的百分比。
S mo S xo S w 有效渗透率 地层含有多相流体时,对其中一种流体测量的渗透率。
H地层压力 指地层孔隙流体压力。
P ff (h ) gdh 康普顿效应中等能量的伽马光子穿过介质时, 把部分能量传递给原子的外层电子,使电子脱离轨道, 成为散射的自由电子, 而损失部分能量的伽马光子从另一方向射出。
此效应为康普顿效应。
热中子寿命热中子自产生到被介质的原子核俘获所经历的时间1、 在砂泥岩剖面,当渗透层 SP 曲线为_负异常则井眼泥浆为—淡水泥浆,此时,水层的泥浆侵入特征是—泥浆高侵__,油气层的泥浆侵入特征是—泥浆低侵__。
反之,若渗透层的 SP 曲线为_正异常_,则井眼泥浆为_盐水泥浆_,此时,水层的泥浆侵入特征是 泥浆低侵__,油气层的泥浆侵入特征是 __泥浆低侵。
2、 地层天然放射性取决于地层的 ___岩性 __和_沉积环境 ____ 。
对于沉积岩,一般随地层 __泥质含量 ___增大,地层的放射性 _ 增强___ 。
而在岩性相同时,还原环境下沉积的地层放射性___高于 _氧化环境下沉积的地层。
3、 底部梯度电阻率曲线在 _高阻层底部 __出现极大值, 而顶部梯度电阻率曲线在 ___高阻层底顶部 __出现极大值。
由此, 用两条曲线可以确定 _ 高阻层的顶、底界面深度 _。
4、 电极系 B2.5A0.5M 的名称__电位电极系 ___,电极距 0.5 米 __________ 。
5、 电极系 A3.75M0.5N 的名称___底部梯度电极系 ,电极距 _4米 _______。
6、 在灰岩剖面,渗透层的深、浅双侧向曲线幅度 _低___ ,且_二者不重合 _;而致密灰岩的深、浅双侧向曲线幅度 ________ 高__,且_二者基本重合_。
7、 感应测井仪的横向积分几何因子反映仪器的 _横向探测特性 __,若半径相同,横向积分几何因子 _越大 _,说明感应测井仪的 ___横向探测深 度越浅 ___。
同理,感应测井仪的纵向积分几何因子反映仪器的 __纵向探测特性 _,若地层厚度相同,纵向积分几何因子 _越大_,说明感应测井 仪的 __纵向分层能力越强 _。
8、 渗透层的微电极曲线 _不重合_,泥岩微电极曲线 __重合__,且_幅度低___;高阻致密层微电极曲线 __重合___ ,且__幅度高 __________ 。
9、 气层自然伽马曲线数值 __低__,声波时差曲线 ___大(周波跳跃) _,密度曲线低 ,中子孔隙度曲线 __低__,深电阻率曲线 _高__, 2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部 __出现极大值 ___。
用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做 轻质油气 ___校正。
10、 根据地层压力与正常地层压力的关系,可把地层划分为_正常压力地层 ______ 、低压异常地层、 _高压异常地层 ______ 。
如果某地层的地层压力 _大于(小于) ____ 正常地层压力,则此地层为 _高压(低压)异常地层 ___。
红模式_、 ___蓝模式_、 __绿模式_、 __乱模式 __。
岩性 、 _孔隙度 _、 _渗透率 _、含油饱和度生孔隙度、原生孔隙度的关系11、伽马射线与物质的作用分别为其程度与介质的 _密度 __有关,12 、根据中子能量,把中子分为 分别为 _ 快中子的非弹性散射 光电效应 ___、 _康普顿效应 ___、 ___电子对效应 __ 。
伽马射线穿过一定厚度的介质后, 其强度 减弱介质 _密度 ___越大,其 __减弱程度 ___ 越大。
___快中子 __、 __中等能量中子 __和慢中子;慢中子又分为超热中子热中子 __。
它们与介质的作用13 、 单位体积介质中所含 14 、 单位体积介质中所含 __、 _快中子的弹性散射 ____ 、 __快中子对原子核的活化 _、 ___热中子俘获 ___。
越强 __,其补偿中子孔隙度 __越大__ 。
_越强 _,其热中子寿命 __越短15 、 地层三要素 __倾角、 __氢_越高,介质对快中子的减速能力 __氯___越高,介质对热中子的俘获能力_倾向、 _走向,其中, 倾向与走向相差90o 。
蝌蚪图的四种模式 描述储集层的四个基本参数 S18 、xoS wSmo1 S xo S hr1 S wS hxoS xoSmo mo,Sh h。
地层总孔隙度与次R tR wa ——错误,视地层水电阻率为F 。
地层声波时差越大,其声波传播速度越快。
错误,地层声波时差越大,其声波传播速度越慢。
或:地层声波时差越小,其声波传播速度越快。
地层含水孔隙度越大,其中子孔隙度越大。
正确。
地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越高。
错误。
地层泥质含量越低,地层束缚水饱和度越低。
或: 地层泥质含量越高,地层束缚水饱和度越高。
地层泥质含量越高,其 SP 曲线异常幅度的绝对值越大。
错误。
地层泥质含量越高,其 SP 曲线异常幅度的绝对值越小。
或:地层泥质含量越低,其 SP 曲线异常幅度的绝对值越大。
2 )、为了保证来自地层的声波信号首先到达接收器。
则下列不等式应成立。
(2分)L 所应满足的不等式。
(2 分)2、简述岩石体积模型的物理意义 ?写出含油气泥质单矿物地层的补偿中子孔隙度的表达式 ?( 5分)根据岩石各部分物理性质的不同,把岩石分为几部分。
岩石的宏观物理量(声波时差、密度、中子孔隙度、热中子俘获截面)为各部分相应物 理量的加权和。
(2分)含油气泥质单矿物地层的补偿中子孔隙度为:判断并改错视地层水电阻率为R oF N (1 V sh ) nmaV sh nsh(Sw nwS h nh )其中: 1S h五、综合分析及计算题(20分)(13 分)T 1L解: 1)、直达波的到达时间V fT 22a L 2atg 地层波的到达时间V f cosV pa 井眼半径;sin比其中:V第一临界角。
(1 分)T i T 2 L 2a L 2atg V fV f cosV p3)、根据上述不等式,即可得到源距1、试推导声波速度测井仪的最小源距表达式。
(5分)t ma180us/mt f 620us/ ma=1, b=1, m=n=2 (8 分)层号顶底深度厚度电导率孔隙度电阻率含油气饱和度结论11275.512804.5430600.36616.670.659油层212961299.53.5425800.35912.50.599油层31302.513129.54151000.34510.00.533油层41336.513436.54004000.323 2.50.0水层1 t p t ma 1 t p 180 t p 180 430 180 门C p t f t ma 1.55 620 180 682 6821 t p t ma t p 180 425 180p—p0.359C p t f t ma 682 6821 t p t ma t p 180 415 1800.345C p t f t ma 682 682DEPTH-10 SP 40ML1 100 10—二-J5C0 AC 150■Io R4 201、划分渗透层并确定其顶、底界面深度及厚度。
(4分)2、读取渗透层的声波时差、电导率值,计算地层孔隙度、电阻率。
(8分)C 1 553、求地层水电■阻率及地层含油气饱和度1 t p t ma t p 180C p t f t ma 682 400 1800.323 682四层电阻率计算如下:1000 R ta 晋16・67欧姆米; 1000R ta1000-8T1000 R ta 需10。
欧姆米; 1000R ta1000400第四层为水层,根据水层数据,计算地层水电阻率R W寻孚"希侮2 0.26欧姆米。
其他三层的含油饱和度根据下式计算:S h S h S habF Wm R tabR wm R tabR w4 —m R t1 1 0.260.366216.671 0.116 11 1 0.26-0.359212.51 1 0.26.0.345210.01 .0.161 11 . 0.218 112.5欧姆米2.5欧姆米。
0.341 0.6590.401 0.5990.467 0.53311。