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测井名词解释

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测井 名词解释
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][(2  )1( 21T下L2/1●油矿地球物理测井的定义:是应用地球物理方法,研究油气田钻井地质剖面,解决某些地下地质问题和钻井技术问题的一门应用技术科学;也是直接获取地层信息的方法之一。 ●泥岩基线:均匀、较厚的泥岩地层对应的变化不大、稳定的自然电位曲线连线,是平行于深度轴的直线。 (但也有倾斜或偏移) 。●自然电场:在钻开岩层时井壁附近产生的电化学活动而造成的电场,它取决于井孔剖面的岩层性质●离子扩散:两种不同浓度的盐溶液接触时,在渗透压的作用下高浓度溶液中的离子,穿过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中的现象●溶液的矿化度:溶液含盐的浓度。溶质重量与溶液重量之比。●泥浆滤液:在一定压差下,进入到井壁地层孔隙内的泥浆●几何因子:主电流经过的空间部分介质对测量结果的贡献,是指介质的空间位置、体积大小,形状等几何因子有关的各种影响的总和,把主电流经过的整个空间的几何因子看成 1。●增阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较低,电阻率较高的泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率大于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的水层。 减阻泥浆侵入:当地层中原有流体的电阻率比较高,泥浆滤液侵入后,侵入带电阻率小于原始地层电阻率,常见淡水泥浆钻井的油气层或盐水泥浆钻井的水层及油气层。●含氢指数:任何物质单位体积(1)的氢核数与同样体积淡水氢核数的比值。根据规定,淡水(纯水)含氢指数为 1,而任何其它物质的含氢指数将与其单位体积内的氢核数成正比。它反映了地层的减速能力●传播效应:电磁波在均匀无限均质中传播时,出现幅度衰减和相位移动时的现象,尤其是在高电导地层中,当传播效应的影响越大时,测得的视电导率与真电导率差别越大。式中:P 为传播系数●视电阻率:实际钻井导电介质大多数是非均质的,井内有钻井液污染,地层厚度有限,上下有围岩,在井中所测量的电阻率不是地层真电阻率, 其中: K-电极系系数,是与电阻率测井仪有关的系数。视电阻率曲线的影响因素:电极距,井,围岩和层厚,高阻邻层的屏蔽,地层倾角以及侵入的影响.●标准测井:在一个地区或一个油田,为了研究岩性的变化、构造的形态和大段油层的划分等工作,常用相同的深度比例(一般为 1:500)及相同的横向比例,在全井段进行几种方法测井,如一条电阻率、一条自然电位,有的包括井径或自然伽马等,作为划分标准层及进行地层对比之用。这个测井方法的图件叫标准测井。一般标准测井有一条最佳电极距的电阻率曲线和一条自然电位曲线。它可以够清楚地划分一个地区地质剖面上的各种岩性(层) ,而且又能划分薄层,视电阻率又接近地层真电阻率。●威利时间平均公式:声波在单位体积岩石内传播所用的时间由 2 部分:岩石骨架部分(1 播所经过的时间、充满流体的孔隙部分 Φ 以 播所经过的时间的总和。 ,●井眼补偿声速测井:通过对声波测井仪器进行改造在仪器的上下各安装一个发射探头,形成“双发双收”声速测井仪,仪器记录取上下两次交替发射所获得的两个声波时差之平均值,即:在井径变化的地方或者仪器倾斜时,如果上发射期间接收器 间的时差 增大,但下发射期间 间的时差 却又会减小,这两者平均的结果,就能保持测得的时差 间的时差 保持t不变。从而达到了井眼补偿以及消除仪器倾斜影响的作用。●井壁滑行波:当泥浆的声速 于地层声速,发射换能器以临界角 i: 入射到泥浆和地层的界面上时声波折射产生沿井壁在地层中传播的滑行波,有滑行纵波和滑行横波。滑行波传播使井壁地层质点震动而引起泥浆质点的振动,在泥浆中传播,进而在井中两国各接收换能器中先后接收到滑行波,来测量地层的声波速度。●“周波跳跃”现象:在正常情况下,第一接收器 2应该被首波的同一个波峰(一般为头一个周期的负峰)两个接收器不是被同一个峰触发而造成的相位明显滞后、曲线跳动现象。第二道首波被第二周或推迟多周后的幅度峰所触发,由于每差一个峰,时差2/)(下上 +t212为周波(期)跳跃。在这种影响条件下所测时差将不反映岩层的真实声速,且时差增大,在声波时差曲线上,以急剧地偏转或特别大的时差值反映出来。●声波时差:是声波在两接收换能器间距内传播所用的时间,声波速度测井就是测量声波在两个接收探头之间的时差。它等于间距所对应的地层中传播速度的倒数. 波在地层中的传播速度; ●放射性测井:根据岩石和介质的核物理性质,研究钻井地质剖面、寻找油气藏以及研究油井工程问题的地球物理方法。●半衰期 : 用来说明衰变快慢的常数,即某种放射性元素从 t=0 的 一半原子( )已发生衰变时所经历的时间。●康普顿—吴有训散射:能量较大的 γ 射线穿过物质,与物质原子核外轨道上的电子碰撞时,γ 光子把一部分能量转交给电子,使电子与 γ光子的运动方向的初始方向成 θ 角方向射出,此电子称为康普顿(散射)电子,损失了部分能量的 γ 光子朝着与初始方向成 φ 角方向散射,此光子称为散射伽马射线。这种效应就称为康普顿—吴有训散射。●光电效应:射线穿过物质时,与原子中的电子相碰撞, γ 光子将其全部能量交给电子,使电子脱离原子成为光电子而运动,而 γ 射线的能量以及吸收物质的原子序数有密切的关系,随原子序数增加而迅速增大,但随 γ 射线能量增大,光电效应迅速减小。●自然伽马测井:通过测量岩层的自然伽马射线的强度来认识岩层的一种放射性测井方法。它是在井内测量岩层中自然存在的放射性元素核衰变过程中放射出来的伽马射线的强度。●放射性涨落:是在放射性源强度和测量条件不变的情况下,在相同的时间间隔内,对放射性射线的强度进行反复测量,每次记录的数值不相同,但总在平均值 附近变化,它和测量条件无关,是微观世界的一种客观现象,并且有一定的规律。●泥质含量 质体积与岩石体积之比值(%),或单位体积中所含泥质的体积,最常用的泥质含量计算方法是采用自燃伽马测井 自然伽马能谱测井 线,即:●自然伽马能谱测井:是根据钍、铀、钾放射性核素在衰变时放出的 γ 射线的能谱不同,测定地层中钍、铀、钾含量的测井方法。●密度测井:是一种孔隙度测井,它测量的是由伽马源放出的并经过岩层散射和吸收而被探测器所接收到的伽马射线强度,通过测定井下岩石的体积密度来研究岩石特性和孔隙度的一种方法。●补偿密度测井仪(采用双源距探测器的补偿密度测井仪,其中,长源距的计数率受泥饼影响小,短源距受影响大。可以利用长、短两种源距的测量结果 过一定的计算,以求得在泥饼影响条件下被探测岩石的真实体积密度值。●中子测井:也属于放射性测井,它主要是利用岩石中的含氢量来研究岩石性质和孔隙度。●非弹性散射:能量大于 500快中子和物质发生作用可以产生非弹性散射。高能快中子与地层发生作用时,快中子先被靶核吸收形成激发态的复核,然后从另一个方向放出这个能量被降低了的中子,而处于激发态的靶核放出特定能量的伽马射线又回到基态。系统的总动能不守恒。 ●弹性散射:中子的一部分能量给予原子核(靶核) ,变为原子核的动能,而中子的能量减小,速度降低,并继续与其它原子核发生碰撞,系统总的动能守恒。经过多次碰撞,能量不断损失、速度不断减慢,最后变为热中子。●宏观俘获截面:1石内所有原子核微观俘获截面的总和,单位:热中子寿命:由下井仪器的中子源向地层发射快中子,经过地层的非弹性散射和弹性散射减速为热中子,直至热中子有 岩石原子核俘获为止,热中子所经过的这段平均时间。岩石热中子寿命与其宏观俘获截面成反比,高矿化度水层的 Σa 比油气层大得多,而中子寿命又比油气层小得多。●补偿中子测井:采用长、短源距两探测器接受电子源向地层发射的快中子与地层中的原子核发生弹性散射被减弱造成的热中子密度,并补偿了因俘获元素造成热中子密度偏高,孔隙度降低的测井方法。●光电吸收截面指数 描述发生充电效应时物质对伽马光子吸收能力的一个参数,它是伽马 光子与岩石中一个电子发生的平均光电吸收截 面。●地层倾角测井:是在井中测量地层层面的倾角和方位角的一种测井方法。●岩石体积模型:根据岩石的组成按其物理性质(如声波、密度、中子测井孔隙度或电阻率等)的差异,把单位体积岩石分成相应的几部分,然后研究每一部分对岩石宏观物理量的贡献,并把岩石的宏观物理量看成是各部分贡献之和。
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