您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 2015-测井作业(西安科技大学)
1、简述泥浆的侵入特性2、储集层的定义、分类及描述储集层的参数3、测井的定义及分类4、分析自然电位的成因,写出扩散电动势、扩散吸附电动势、总电动势表达式。答:自然电场的产生(原理)扩散电动势、扩散吸附电动势、过滤电动势1.扩散电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同——电化学过程——电动势——自然电场产生过程:溶液浓度不同——离子扩散——离子迁移率不同——两边分别富集正、负离子(延缓离子迁移速度)——产生电动势(直到正负离子达到动态平衡为止)公式:2.扩散吸附电动势产生原因:泥浆和地层水矿化度不同——产生阳离子交换——产生电动势——自然电场产生过程:溶液浓度不同——带电离子扩散——阳离子交换——孔隙内溶液阳离子增多——浓度小的一方富集正电荷,浓度大的一方富集负电荷产生电动势(扩散吸附)公式:3.过滤电动势产生原因:泥浆柱与地层之间的压差造成离子的扩散。一般在近平衡钻井情况下不考虑。总电动势公式:5、不同Cw、Cmf情况下自然电位测井曲线有哪些特征?1.当CwCmf:(RmfRw,E0)负异常(淡水泥浆)2.当CwCmf:(RmfRw,E0)正异常(咸水泥浆)3.当Cw=Cmf:(Rmf=Rw,E=0)无异常,自然电位测井失效6、影响自然电位测井的因素有哪些?1.Cw/Cmf影响(地层水矿化度/泥浆滤液矿化度)当CwCmf:(RmfRw,E0)负异常(淡水泥浆).当CwCmf:(RmfRw,E0)正异常(咸水泥浆)当Cw=Cmf:(Rmf=Rw,E=0)无异常,自然电位测井失效2.岩性影响砂泥岩剖面泥岩(纯泥岩)——基线纯砂岩——SSP(h4d)当储层Vsh增大,自然电位幅度△USP(变小)SSP靠近泥岩基线3..温度影响温度对离子运动,离子扩散速率有影响不同深度地层温度不同4.地层水、泥浆滤液中含盐性质影响(溶液中离子类型不同,迁移速率不同,直接影响Kd、Kda)5.地层电阻率影响(当地层电阻率较大时,其影响不容忽视。识别油水层)6.厚度影响当h4d时,SP=SSP;当h4d时,SPSSP7.井径变化影响扩径:△USP减小缩径:△USP增大7、自然电位测井曲线在油田勘探开发中应用于哪些方面?8、描述砂泥岩剖面井筒中自然电场分布示意图。9、何谓电位电极系?何谓梯度电极系?电极系分类依据:按成对电极与单电极之间的距离和相对位置不同分类电位电极系:单电极到相邻成对电极的距离小于成对电极的间距梯度电极系:单电极到相邻成对电极的距离大于成对电极的间距电极系的测量深度主要决定于什么?随着电极距L的加大,电极系的横向探测深度加深。探测半径(深度):当球面内介质对测量结果贡献为50%时的半径(深度)。电极距相同的两种不同类型电极系探测深度不同。普通电阻率有哪些应用?1.岩层的视电阻率读数2.应用1)求取岩层的真电阻率2)划分岩性剖面3)进行地层对比4)求地层孔隙度5)求地层含油饱和度12、试述三侧向、七侧向、双侧向测井的探测深度和纵向分辨率的差别,并比较它们的应用效果。探测特性测井系列深侧向探测深度浅侧向探测深度纵向分辨率性能级别三侧向浅较深一般七测量中等中等好双侧向深浅较好ok举例说明侧向测井的应用特点。三侧向测井应用特点:1)优点与普通电阻率相比:纵向分辨率提高受井眼、围岩(主电极短)影响减小主要在高阻剖面和盐水泥浆中测量2)缺点地层侵入深时:RLLD受侵入带影响大,RLLS受原状地层影响大,所测RLLD和RLLS幅度不明显。说明:深的探测不够深;浅的探测不够浅。七侧向测井应用:应用:基本上与三侧向测井相同优点:深七侧向探测深度较深三侧向探测深。缺点:由于深、浅七侧向电极系电极距不同,受围岩影响程度不同,纵向分辨能力不同,使测井资料解释应用产生问题。双侧向是三侧向与七侧向结合的产物,既有合适的探测深度,又使深、浅侧向电极距相同。深侧向电阻率主要反映原状地层电阻率,浅侧向电阻率主要反映侵入带电阻率。深、浅侧向受围岩影响一致,纵向分辨能力相同。简述高阻井剖面地层中用双侧向电阻率测井资料识别油、水层原理(RmfRw),并画出示意图。识别油、水层RmfRw时:水层—增阻侵入RxoRt—负幅度差油层—减阻侵入RxoRt—正幅度差RmfRw时:水层、油层(油水同层)—减阻侵入,但Rt油层Rt水层。微电极系包括那两种电极系?它们分别测量什么电阻率?试举例说明微电极系测井曲线的主要应用。微梯度:40mm—泥饼电阻率Rmc,微电位:100mm—冲洗带电阻率Rxo应用:1)划分渗透层根据幅度差划分渗透层与非渗透层。2)确定岩性界面砂泥岩剖面岩性界面位置,微电位与微梯度开始分开(分歧点)。3)确定油层有效厚度可用以扣除薄夹层,得到油气层有效厚度。4)确定井径扩大井段。极板无法推靠井壁,测量值主要反映泥浆。5)确定冲洗带电阻率及泥饼厚度对比微电极、微侧向、邻近侧向、微球形测井在探测深度上的主要区别。微电极电极距短,纵向分辨能力强;紧贴井壁测井;测量深度浅:微梯度:40mm—泥饼电阻率,微电位:100mm—冲洗带电阻率。微侧向特点:探测深度约8cm,主要反映冲洗带的电阻率。聚焦弱,探测深度浅,受泥饼影响大。方法:通过聚焦消除泥饼的影响(泥饼电阻率小,分流作用较大。)邻近侧向:探测深度15~25cm(泥饼厚度大于6mm时,泥饼影响显著,应增大探测深度,减小泥饼较厚时对冲洗带电阻率RXO的影响)(聚焦强,探测深度深,受侵入带影响大)微球形测井:探测深度合理,主要反映冲洗带电阻率。(方法:优化电极系结构,改善探测深度。)什么是微电极测井曲线的幅度差(正、负)?其影响因素包括哪些?幅度差:微电位与微梯度测井值的差异正幅度差——幅度微电位幅度微梯度负幅度差——幅度微电位幅度微梯度幅度差大小取决于Rmc/Rxo及泥饼厚度储层:一般有幅度差(常为正幅度差)砂泥岩剖面上,储层渗透性(幅度差)随泥质含量的变化而变化。非储层:一般无幅度差(或不规则差异)哪种微电阻率测井对确定Rxo最好?为什么?微球形聚焦——RMSFL(Rxo)---------冲洗带方法:优化电极系结构,改善探测深度。微球形聚焦测井:探测深度合理,主要反映冲洗带电阻率。19、绘制自然电位测井曲线常见的三种形态,并从形态的特点出发进行沉积能量、岩石粒度、构造沉降和沉积物供给等方面的分析。20、英汉互译孔隙度渗透率饱和度厚度泥质含量温度压力测井电阻率密度速度自然伽马中子伽马射线储层评价砂岩碳酸盐岩性物性APICNLSNP21、简述视电阻率的概念及是电阻率测井曲线的影响因素22、简述微电极系测井划分岩性和鉴别渗透性地层的原理。23、什么是储集层?储集层的分类有哪些?24、简要说明阿尔奇公式及公式中各参数的含义。
本文标题:2015-测井作业(西安科技大学)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3016721 .html