物理测井的应用领域(物理测井的应用领域包括)

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地球物理测井包括哪些方法?

目前,常用的测井方法主要有电法测井、声波测井和放射性测井等。 电法测井不同岩石的导电性不同,岩石孔隙中所含各种流体的导电性也不同。利用该特点认识岩石性质的测井方法称为电法测井。

地球物理测井主要有电法测井,用电阻等于电压除以电流的原理测。声波测井,主要是根据岩石的声学特性来测井,声波里面包含超声等测井。核测井主要是根据元素在自然状态或者被外界放射性物质激发后的核反应原理测井。

地球物理方法在钻井中的应用。工程物探中常用的有视电阻率测井、自然电位测井、天然放射性测井、声波测井等。综合分析几条测井曲线可划分钻孔地层岩性剖面。用中子-伽玛测井或声波测井方法可以测定地层的孔隙度。

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P.S测井技术的工程应用?

P.S测井又称弹性波速度测井,它是地震勘探方法之一,也是地球物理测井技术的一个重要分支,目前已广泛应用于水利水电工程、石油工程、铁路工程、冶金工程、工业与民用建筑等众多岩土工程地质勘察领域,取得了良好的应用效果。

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(3)通过实验确定声波探管是否满足固井质量检测技术要求,开发新的应用程序从全波列波形图上提取声波幅度。 (4)研究磁定位测井技术。 (5)电缆深度测量精度要进一步提高,用人工进行深度刻度其测量误差必须≤0.5‰。

此外,测井工作还可用于现代地应力场定量分析,预测和监测地层压力、破裂压力,为合理开发油气和科学钻探提供依据。

测井技术在地下水资源勘查、工程地质勘查、矿区水文地质和工程地质勘探等方面也发挥着重要的作用。

我们可以针对企业的测井技术和设备现状及馆藏测井资料情况,选择学习、了解和积累相关测井知识,利用各种测井曲线对不同岩性地层的反映特征进行对照,以便读懂并利用测井资料。

核测井的应用领域

1、) 核测井技术的不断发展依赖于石油、煤炭、地质矿产勘探开发的需要,同时又受核技术、特别是新型核探测器及核探测工艺技术的发展推动。

2、测量岩石及其孔隙流体的核物理性质的一组方法,包括自然伽马测井、密度测井、中子测井等。

3、这种测井方法用于探测和评价放射性矿藏,如钾矿和铀矿,在油气勘探与开发中也广为应用,用以划分岩性,估算岩层泥质含量、地层对比等。

4、以便找寻深部盲矿。3)在槽、井探等轻型山地工程中,以及对钻孔岩心进行辐射取样及编录,以确定矿体边界及含量。在钻孔中,进行核测井,提供矿石密度、湿度参数以及确定矿层厚度和金属品位,以上参数可直接参与储量计算。

5、现有的测井用射线源主要是γ射线源和中子源。受井眼尺寸(偏小、弯曲、不规则等) 、井下环境(高温、高压等) 制约,地面实验用加速器γ源等技术尚难以应用于测井领域。测井常用的γ源多是放射性同位素源,主要用于示踪测井。

6、金属矿井中核分析技术仍在研究之中 过去核测井(这里主要是指在井中做元素分析的人工放射性方法)搞得多的是苏联。此次会议上波兰人楚别克(Czubek)的报告基本上全是引用苏联资料。

煤田地球物理测井可解决哪些技术问题

采用数字记录和数字处理技术,还可以测定煤层的煤质(主要是碳、灰分、水分的含量)和岩层的物理、力学性质等。

(4)地震勘探方法技术 煤田地震勘探,已成为煤田地质精查的重要手段,主要用于解决煤层的构造地质问题(方正,1994)。

(1)举办了全国性煤田放射性测井训练班,其目的在于及时地推广研究成果,以新的测井方法武装各生产队,扩大井下地球物理在煤田钻控中的作用,使不取芯钻探在全国范围内开花结果。

因此放射性测井也广泛应用于解决井下工程技术问题。下面介绍两种常用的放射性测井方法。 (一)自然伽马测井 自然伽马测井是通过岩石的自然伽马射线强度来研究岩性的一种测井方法。

煤田测井可以有效解决钻孔中煤层的识别和定位问题,明显提高勘探效率和效果。煤炭工业部地质勘探总局于1956年以(56)物常字第773号文规定:“凡属打过的钻孔,必须经过电测检查”。

地球物理测井包括以下方法:(1)电测井,如视电阻率测井、侧向测井、感应测井、阵列感应测井等,能在各种井眼条件下测量地层电阻率。(2)电磁波传播测井,测量岩石介电常数,利用地层电阻率和介电常数能准确地划分出油气层。

地球物理测井的正文

在地球物理勘探中相应地建立了许多种测井方法,如电法测井、声波测井、放射性测井和气测井等。

运用物理学的原理和方法,使用专门的仪器设备,沿钻孔(钻井)剖面测量穿透的地层或其周围地质体的各种地质和地球物理特征的地球物理勘探方法。

根据Luffel和Guidry(1989)的文献,Appalachian盆地大多数采用空气钻井,采用测井系列包括双感应、岩性密度测井、井壁中子、自然伽马能谱,还包括井下电视和温度测井。

地球物理测井(以下简称测井)是用专门的仪器沿钻井井身测量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放射性、弹性,等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。

求地球物理测井曲线的各种用途?

1、地球物理方法在钻井中的应用。工程物探中常用的有视电阻率测井、自然电位测井、天然放射性测井、声波测井等。综合分析几条测井曲线可划分钻孔地层岩性剖面。用中子-伽玛测井或声波测井方法可以测定地层的孔隙度。

2、)自然电位曲线的主要用途自然电位测井是电法测井中必不可少的一项测井内容,自然电位曲线的主要用途有: (1) 判断岩性,确定渗透性层位;(2) 估算地层的泥质含量;(3) 判断水淹层位。

3、自然伽马测井曲线有三种应用 1划分岩性 2进行地层对比 3确定泥质含量 自然伽马测井(natural gamma-ray logging)是沿井身测量岩层的天然伽马射线强度的方法。岩石一般都含有不同数量的放射性元素,并且不断地放出射线。

4、电法测井(或称电测井)在地球物理测井方法中使用广泛,效果好,且简便易行。电测井的工作原理是利用仪器(如JDC型轻便电子自动测井仪等),并通过电缆把井下装置(如电极系统)送入管井中进行测量。

5、岩性判别树法是基于每种岩性在测井曲线上都有各自的响应范围,该范围在测井响应超维空间中占有各自的至少不完全重复的超维立方体。根据勘探区的地球物理特征来建立岩性判别树,用其来作测井解释的岩性识别。其识别准确性较高。

6、地球物理测井(以下简称测井)是用专门的仪器沿钻井井身测量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放射性、弹性,等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。

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