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测井专业术语

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测井 专业术语
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测井专业术语 测井常用名词汉英对照1 范围本标准规定了石油测井专业基本术语的含义。 本标准适用于石油测井专业的生产、科研、教学以及对外交往活动等领域。2 球物理测井(学) 井 用各种仪器测量井下地层、井中流体的物理参数及井的技术状况,分析所记录的资料,进行地质和工程研究的技术。词表示测井的结果,主要指测井的过程、测井方法或测井技术。按照中文的习惯,通称为测井。井曲线 括电缆测井和随钻测井(。井曲线图头 线名称、测量条件,比例尺、施工单位名称,日期等栏目的总称。复曲线 了检验和证实下井仪器的稳定性对同一层段进行再次测量的曲线。度比例尺 深度方向两水平线间的距离与它所代表实际井段距离之比。 向比例 线幅度变化单位长度所代表的实测物理参数值。性比例尺 井曲线幅度按单位长度变化时它所代表的物理参数按相等值改变。数比例尺 井曲线幅度按单位长度变化时,它所代表的物理参数按对数值改变。探测井 器、处理及解释技术。发测井 器、处理及解释技术。钻测井 是将传感器置于特殊的钻铤内,在钻井过程中测量各种物理参数并发送到地面进行记录的测井方法。合测井 次下井可以测量多种物理参数的一种测井工艺。井系列 准测井 自然伽马、自然电位、井径、声波时差和电阻率等项目中选定不少于三项的测井方法,全井段进行测量。法测井 波测井 射性测井 射源激发的、人工活化的以及示踪同位素核射线的测井方法。磁共振测井 测地层孔隙流体中氢核的弛豫特性及含氢量的测井方法。产测井 程测井 发过程中油水井工程问题的测井技术。像测井 用计算机图像处理技术,展现井筒周围地层剖面某个特定物理参数变化的图像的技术。控测井 用计算机控制数据采集及数据处理的技术。平井测井 平井射孔 温测井 泥和地层热学性质的测井方法。径测井 缆地层测试器 点测量地层压力并能提取、分析地层流体样品的测井仪器。斜测井 井快速平台 可靠性和高传输性能,能一次完成测井作业的组合测井系统。测深度 of 井仪器测量的地层物理参数值主要反映这个范围内地层的特性。不同测井方法的探测深度不同。向分辨率 测井仪器通常以纵向积分几何因子为 90%时对应的地层厚度作为仪器的纵向分辨率。洗带 井壁相邻的地层受到钻井液滤液冲洗。其孔隙中的流体主要是钻井液滤液,以及残余水或残余油。这部分地带称为冲洗带。渡带 入带 常包括冲洗带和过渡带两部分。匀地层 ? 均匀地层 ? 向非均匀介质 向非均匀介质 向同性地层 向异性地层 器常数 值,是一种与下井仪器传感器(指仪器的电极系、线圈系、声系等)的探测特性(如:几何尺寸、线圈匝数、激励频率等)有关的常数。对于阵列式测井仪器,可有多个K 值。通过 K 值可以建立仪器测量值(如电压、电流)与测井工程值(如视电阻率)之间的关系。录点(测量点) 距 指发射源几何中心到接收器记录点之间的距离。如:放射性测井仪器中是放射源到探测器中点之间的距离。度 器零长 录点到仪器顶部之间的距离。缆零长马笼头底部到电缆第一个深度记号之间的距离。温 of 压 of 井仪器稳定性 of 输入保持不变时,在一定时间内连续工作,保持输出稳定的程度。井仪器重复性 of 同一被测物体进行多次测量,测量结果的再现性程度。井仪器一致性 of 被测物体用同一类型的几支测井仪器进行测量,测量结果的一致性程度。井仪器标准化 of 同类型测井仪器按操作规范进行统一的刻度。 井仪器的“三性一化” of 复性、一致性和标准化。井数据的质量控制 of 输和计算过程中,保证数据合理的各种技术措施。井数据的标准化 of 用标准层测井结果直方图或趋势面等分析方法,对同类测井数据主要由仪器刻度所造成的误差进行校正的一种数据预处理方法。3 阻率测井 石电阻率 of 岩石阻抗电流通过其自身的特性。石电导率 of 要反映电流通过其自身的能力。与岩石电阻率互为倒数关系。井液电阻率 饼电阻率 钻井液中的固体颗粒附着在井壁上形成的泥饼的电阻率。井液滤液电阻率 洗带电阻率 渡带电阻率 入带电阻率 层真电阻率 层水电阻率 岩电阻率 层视电阻率 入带和围岩等测井环境的影响,地层真电阻率的测量结果。平电阻率 ? 直电阻率 ? 入带含水饱和度 of 水体积占有效孔隙体积的百分数。层水矿化度 阻侵入 阻侵入 扣电极 电电极。电电极 于提供电压或电流的电极,在井筒中可以形成一定的人工电场。极系 要包括:a) 梯度电极系:不成对电极之间的距离大于成对电极之间距离的电极系;b) 电位电极系:成对电极之间的距离大于不成对电极之间距离的电极系;c) 微电极系:在贴井壁的极板上,安装三个相距 2.5 钮扣电极,可形成微梯度电极系和微电位电极系。极系的聚焦系数 of )确定:P=(L)/L ? …………………………………… (2)式中:P——聚焦系数;电极系长度,单位为米(m) ;L——电极距,单位为米(m) 。极系的分布比 of 流比 长电极 放入井中的回路电极和参考电极称为加长电极。流反射系数 流折射系数 层屏蔽影响 of 测量的地层视电阻率曲线形态和数值发生变化。阻屏蔽 且两个高阻层之间的距离和使用的电极距接近时,使测量的目的层的视电阻率值偏高。阻屏蔽 量时高阻屏蔽层位于单电极和成对电极之间,使测量的地层视电阻率值偏低。拉华梯度 低电阻率的地层被很厚的高电阻率地层覆盖,而参考电极进入高电阻率地层时,在低电阻率的地层中视电阻率曲线出现反常的趋向高电阻率的趋势,这种现象就称为特拉华梯度(效应) 。将返回电极移至地面能消除这一现象。特拉华梯度 特拉华梯度的情况相反,当屏蔽电极的顶部进入高电阻率地层时,在低电阻率的地层中所测得的视电阻率将比实际的低。罗宁根效应 ? 而引起视电阻率读数失真的现象。用钻杆输送测井或很长的测井组合都会引起这一现象。向测井 电位电极系) ,在同一目的层井段测量地层视电阻率,然后利用测井解释图板或相关数值算法确定地层真电阻率、侵入带电阻率和侵入半径的测井方法。向测井电探曲线 同时给出泥浆电阻率与井径的交叉点。这个图形称横向测井电探曲线。向测井理论图版 层介质以及薄层理论图版。长电极距测井 3 m,46m, 183 m 和 305 m 等几种“超长”电极系的测井。其最大探测范围为 600 m ~800 m。电极测井 向测井 供电电流向井眼径向聚焦并流入地层的电阻率测井方法。根据电极的不同组合,分为三侧向、七侧向、双侧向、微侧向、邻近侧向及微球形聚焦测井等。侧向测井 在圆柱绝缘体上,由一个主电极和两个屏蔽电极组成电极系的侧向测井。侧向测井 由七个体积较小的环状电极组成的侧向测井。侧向测井 在七侧向测井基础上,增加回流电极以减少探测深度的一种侧向测井方法。侧向测井 深侧向测井和浅侧向测井组合而成。侧向测井 贴向井壁的极板上,由主电极和与它同心的三个环状电极组成的聚焦电流测井。近侧向测井 极嵌在贴向井壁的极板上的一种聚焦测井方法。形聚焦测井 种聚焦测井方法。主电流在井眼附近的地层中流动,形成一个等位面近似球形的电场。球形聚焦测井 井原理及电极系排列类似球形聚焦测井,但它的电极尺寸较小,且嵌在贴向井壁的极板上。位侧向测井 位分辨率 来刻画方位测井仪器的方位分辨能力。应测井 用电磁感应原理测量地层电导率的测井方法。感应测井 时测量探测深度不同的两条电导率曲线。通常由中感应测井和深感应测井组合。量感应测井 时记录地层的同相分量和相差 90?相位的分量,通过信号合成技术消除传播效应影响的一种感应测井方法。分量感应测井 种测量电磁场不同方向的分量求取地层电阻率的感应测井方法。主要用于研究地层电阻率的各向异性。列感应测井 不同频率下,测量多条探测深度不同的电导率曲线,通过数字处理技术,给出地层电阻率和侵入特征径向分布图或参数的一种感应测井方法。应测井线圈系 圈系 射线圈 收线圈 焦线圈 防止信号扩散和减少环境影响,在仪器的发射线圈附近专门设计一种发射线圈,其作用为迫使电信号进入地层,改善仪器的探测深度。此线圈称为聚焦线圈。流 地层单元环中产生交变的感应电流。元环涡流 轴通过圆环中心)中,产生的感应电流是以井轴为中心的同心圆状的闭合电流环。层单元环 定地层水平,并与井轴(z 轴)垂直,且介质对井轴旋转对称,即介质的性质与方位角无关,这样的水平地层介质可以看成由许多截面积为 元环组成(r 为单元环到井轴的垂直距离,z 为纵坐标) 。这些单元简称为地层单元环。应测井几何因子理论 个理论假设空间介质被分为无限多个截面积很小、且与井轴同轴的单元导电环。发射线圈通以交流电,在这些导电环中感应出交变电流。此时,接收线圈接收的信号被认为是无限多个单元导电环中所产生信号的总和。应测井严格理论 为接收线圈中接收的信号是通过地层传播的电磁波在接收线圈中产生的总感应电动势,更接近于实际。应测井趋肤效应几何因子理论to 是将几何因子理论和严格理论相结合的理论。在非均匀介质中没有考虑不同区域介质电导率差别的影响,是一种近似理论。向微分几何因子 r 的无限长圆筒状介质对视电导率测量结果的相对贡献。利用它可以研究井筒、侵入带及原状地层对测量结果的影响。向积分几何因子 径为 r 的无限长圆柱状介质对测量结果的相对贡献。利用它可以研究感应测井线圈系的探测范围。向微分几何因子 z 值) 板状介质对视电导率的相对贡献。利用它可以研究地层厚度及围岩对视电导率的影响。向积分几何因子 (地层位置对称于线圈系中点 )的水平地层,对测量结果的相对贡献。利用它可以研究感应测井线圈系的纵向分层能力及围岩影响。列感应成像测井 0 年代推出的一种感应类测井方法。通常采用一组发射线圈和多组接收线圈,在一种或多种频率下采集同相信号(R)和异相信号(x) ,利用软件聚焦的方式合成得到不同分辨率和不同探测深度的曲线,经过继续处理可以得到电阻率剖面图,可以较好地反映地层中的烃含量和侵入特征。电阻率成像测井 些钮扣电极分布在紧贴井壁的极板上。用于测量井眼周向井壁附近的电阻率,并以图像的形式展示地层沉积和构造特征的一种测井方法。电常数测井 据测量目的不同,分为幅度介电测井和相位介电测井。磁波传播效应 量发生衰减和相位发生移动。磁波传播测井 测量电磁波在地层中的传播时间和衰减率。然电位测井 P)测量井内自然电场的测井方法,广泛用于识别岩性、划分渗透层及确定地层水电阻率等。化学电位 膜电位 于扩散作用,钠离子由较高浓度的溶液越过泥岩向另—种溶液移动,而负电荷不能越过泥岩而聚集在泥岩一侧,导致在泥岩及渗透性岩层界面处产生泥岩电位或薄膜电位 触电位 ? 于氯离子的迁移速度比钠离子迁移速度大,导致在较浓的溶液到较稀的溶液的方向上有负电荷的净运移,使前者的电位变高,后者变低,产生扩散电位差 电学电位 岩自然电位基线 P 然电位基线偏移 ? SP 透层自然电位异常幅度 ? SP of 然电位的最大差值。 自然电位 ? 对含水纯砂岩,当自然电位值等于总自然电动势时的电位。液的等效电阻率 of 其它的离子浓度换算成氯化钠离子浓度计算出来的溶液电阻率。发极化测井 阻率频散 of 电常数频散 of 化角 于受不同电性的地层界面上的电荷积累影响,而在电磁波或感应测井曲线上出现的反常尖峰。测井正演 of 已知地层模型参数和仪器结构参数的条件下,得到电测井响应的过程,称为电测井正演。套管电阻率测井 间电磁成像 M 另外的井中接收电信号,对井间地层电阻率的分布进行成像的一种地球物理方法。4 然伽马测井 动时间常数 射性仪器本底值 无特定测量对象而由环境物质造成的计数。 计起伏 一 τ 影响 和计数率表的时间常数 τ 的乘积对放射性测井记录结果的影响。然伽马测井仪刻度井 GR 已知铀、钍、铀含量的地层和井眼组成。是自然伽马测井仪器标准刻度井。子测井仪刻度井 孔隙度已知且均匀的纯灰岩地层模块组成模型井,地层孔隙和井中充满淡水,是中子测井仪器的标准刻度井。位 定在美国休斯顿大学自然伽马测井刻度井中测得的高放射性地层和低放射性地层的读数差的 l/200 为一个 然伽马测井单位。对中子伽马测井,在中子测井刻度井中将仪器零线与孔隙度为 19%的印第安纳石灰岩层的中子测井幅度差值的 l/1000 为一个 子测井单位。然伽马能谱测井 行能谱分析,定量测量地层铀、钍、钾含量的测井方法。度测井 偿密度测井 电吸收指数 光子能量为 40 50 原子序数 Z 为 6~26 时,其经验公式见式(3):? ? ……………………… (3)式中: ——光电吸收指数;Z——原子序数;E——光子能量,单位为千电子伏特(——原子序数为 Z 的一个原子的光电吸收截面,单位为 10子平均光电吸收截面。性密度测井 e 和光电吸收指数 值的测井方法。体密度 位为 g /石骨架密度 层固体部分的密度,单位为 g /积密度 位为 g/ 子密度指数 ):? ? …………………………(4)式中:——电子密度指数;——阿佛加德罗常数,原子—电子密度,即吸收介质单位体积的电子数;Z——原子序数;A——原子摩尔质量;一一体积密度,单位为克每立方厘米(g/ 。密度测井能直接测量的参数是电子密度指数,若满足 2Z/A@1,它与体积密度近似相等。度测井刻度块 知的标准模块。密度 密度测井测得的密度值偏离地层的真体积密度,其测量值称为视密度。肋图 无泥饼影响时,两个探测器测出的密度值相等,其交会点的轨迹为一直线,称之为“脊线” ;而有泥饼影响时,交会点的轨迹偏离脊线而形成一簇曲线,称之为肋线。由脊线和肋线组成的图形称脊肋图。氢指数 子伽马测井 量由俘获辐射核反应产生的伽马射线的测井方法。生伽马能谱测井 井中对地层的中子伽马射线做能谱分析,选择记录某些特征能谱段的中子伽马射线的测井方法。素(地球化学)测井 而确定造岩矿物的丰度为目的的一种放射性测井方法。中子测井 定地层含氢指数的测井方法。分普通热中子测井和补偿热中子测井。热中子测井 定地层含氢指数的测井方法。源距 源距为某一数值时,两种不同密度的地层由密度测井测出的计数率相等,或两种不同含氢量的地层由中子测井测出的读数相等,这一源距叫“零源距” 。测井 壁中子测井 偿中子测井 用大强度的同位素中子源和不同源距的两个探测器,用比值法补偿井眼的影响并测量地层含氢指数。子刻度器 偿中子测井仪在刻度器中测得的计数率比值等于它所模拟的标准值地层中测量的计数率比值。子孔隙度 质上是等效含氢指数,如实际孔隙度为零的石膏的中子孔隙度为 49%。冲中子源 歇快中子束的小型密封加速器中子源,最常见的是利用(d,n)核反应产生能量为 中子。 冲中子测井 子寿命测井 源距中子寿命测井 氧比能谱测井 c/o 算 C/O、a 和i 的一种测井方法。子活化测井 井剖面岩石中某些稳定核素活化。活化后的原子核将按一定的半衰期衰变,并放出一定能量的伽马射线。对这些射线进行时间和能量分析的测井方法称中子活化测井。 射性同位素测井 射性同位素定深 入井壁适当部位,然后测定它在井中的深度,作为深度测量的参考点。5 磁共振 ? NM
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