填空题判断水淹层常用介电测井,当介电位增大时,()可作为中-高矿化度识别水淹层标志。

填空题
判断水淹层常用介电测井,当介电位增大时,()可作为中-高矿化度识别水淹层标志。

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相关考题:

水淹层测井是油水界面监测的一种方法。() 此题为判断题(对,错)。

属于介电测井曲线的用途的是()。 A、计算地层孔隙度B、判断地层渗透率C、判断地层岩性D、判断水淹层

水淹层测井监测就是分析()井的水淹层解释资料,掌握油藏剩余油分布特征。 A、新钻B、开发C、措施D、补孔

电法测井包括电阻率测井、微电极测井、()测井、感应测井、介电测井、自然电位测井。 A、横向B、纵向C、斜向D、侧向

生产动态测井分为水淹层测井、中子寿命“测-注—测”方法测井、碳氧比能谱测井。() 此题为判断题(对,错)。

水淹层测井是油水界面监测中的一种方法。() 此题为判断题(对,错)。

水淹层测井是利用自然电位、自然电流、电阻率、声速、相位介电、人工电位等测井方法所取得的资料,经过判别法或优化法进行综合解释,确定油层水淹程度的测井方法。() 此题为判断题(对,错)。

在砂泥岩剖面中,水淹层段泥岩基线向()方向偏移,偏移幅度取决于水淹前后地层水矿化度的比值,偏移指向()水淹方向。 A、负值;盐水B、正值;淡水C、负值;淡水D、正值;盐水

判断水淹层常用介电测井,当介电相位增大时,()可作为中一高矿化度识别水淹层的标志。 A、电阻率降低、自然电位幅度降低B、电阻率降低、自然电位幅度增大C、电阻率增大、自然电位幅度降低D、电阻率增大、自然电位幅度增大

水淹层部分视电阻率明显下降为强水淹舶标志。() 此题为判断题(对,错)。

在砂泥岩剖面中,水淹层段泥岩基线向()方向偏移,偏移幅度取决于水淹前后地层水矿化度的比值,偏移指向()水淹方向。

由于油层内部的非均质性,大多数水淹层都有()的特点。因此,自然电位曲线基线会发生()。A、强水淹;偏移B、中水淹;偏移C、局部水淹;偏移D、弱水淹;平直

水淹层测井是利用自然电位、自然电流、电阻率、声速、相位介电、人工电位等测井方法所取得的资料,经过判别法或优化法进行综合解释,确定油层水淹程度的测井方法。

利用自然电位、自然电流、电阻率、声速、相位介电、人工电位等测井方法所取得的资料,经过判别法或优化法进行综合解释,确定油层水淹程度的测井方法称为()。A、工程技术测井B、生产动态测井C、产层评价测井D、水淹层测井

水淹层在()测井方法中无明显显示特征。A、核磁测井B、相位介电测井C、补偿中子测井D、电阻率测井

PND-S测井还提供()曲线,可以帮助识别水淹层。A、CCLB、GRC、Si/CaD、Ca/Si

减阻侵入一般存在于()。A、含高矿化度水的水层及中—高水淹层B、弱水淹层C、干层D、地层水矿化度不很高的含油气层或弱水淹层

增阻侵入一般存在于()。A、含高矿化度水的水层及中—高水淹层B、地层水矿化度不很高的油气层C、弱水淹层D、干层

常用()测井方法包括自然电位、梯度电极系列、深浅三侧向、声波时差、视电阻率、微电极测井等方法,近几年发展了新系列水淹层测井,又增加了高分辨率三侧向、高分辨率声波、微球、自然伽马和密度测井。A、水淹层B、孔隙度C、压力D、电法

常用的()测井方法包括自然电位、梯度电极系列、深浅三侧向、声波时差、视电阻率、微电极测井等;此外,近几年又增加了高分辨率三侧向、高分辨率声波、微球、自然伽马和密度测井。A、水淹层B、孔隙度C、压力D、电法

自然电位基线在水淹层上下发生(),出现()。

自然电位曲线以()为基线,油层水淹后.水淹层在自然电位曲线上基线产生()。

判断水淹层常用介电测井,当介电位增大时,()可作为中-高矿化度识别水淹层标志。

填空题在砂泥岩剖面中,水淹层段泥岩基线向()方向偏移,偏移幅度取决于水淹前后地层水矿化度的比值,偏移指向()水淹方向。

单选题判断水淹层常用介电测井,当介电相位增大时,()可作为中一高矿化度识别水淹层的标志。A电阻率降低、自然电位幅度降低B电阻率降低、自然电位幅度增大C电阻率增大、自然电位幅度降低D电阻率增大、自然电位幅度增大

填空题水淹层部分视电阻率明显下降为()的标志。

填空题水淹层部分视电阻率明显下降为()标志。