简述如何利用声波、密度、中子孔隙度判别气层。

简述如何利用声波、密度、中子孔隙度判别气层。


相关考题:

在下列孔隙度测井方法中,测井效果较好的是() A、声波测井B、中子测井C、密度测井D、井径测井

对声波时差测井原理叙述错误的是()。 A、孔隙度越大,地层相对密度越小,声波时差越小B、孔隙中流体密度越小,声波时差大C、泥岩的声波时差比砂岩大D、气层的声波时差比油水层大30~50μs/m

最为完善的孔隙度测井方法是()测井。 A、三孔隙度B、中子C、声波D、密度

气层的中子测井孔隙度增大,密度测井孔隙度降低。() 此题为判断题(对,错)。

气层的中子测井孔隙度增大,密度测井孔隙度降低。()

对含水纯砂岩地层进行评价时所用的孔隙度曲线包括()。A、声波、密度、中子B、声波C、密度、中子D、中子

声波、密度、中子测井属于孔隙度测井系列。

中子测井与密度测井直接测得的并不是孔隙度和体积密度值,实际上中子测井测得的是(),密度测井测量得的是();气体的存在使实测量的密度孔隙度较真孔隙度大,中子孔隙度较真孔隙度()。

PND-S测井除了获得饱和度参数外,还能获得()。A、渗透率B、密度孔隙度C、中子和密度孔隙度D、中子孔隙度

利用声波——中子测井交会图确定岩性和孔隙度时,其优点是对砂岩与石灰岩分辨力较强,缺点是声波受其它因素的影响比密度要多。

对于碳酸盐岩(双矿物)储集层,须采用()测井组合计算总孔隙度,声波测井计算()孔隙度。A、中子—密度;次生B、中子—密度;原生C、中子—声波;次生D、密度—声波;原生

简述中子—密度交会图确定泥质砂岩有效孔隙度和粘土含量的原理。

疏松砂岩的压实校正系数可以用()求取。A、岩心分析孔隙度和密度孔隙度之比B、中子孔隙度和密度孔隙度之比C、声波孔隙度和中子孔隙度之比D、非压实泥岩和压实泥岩声波时差之比

三孔隙度测井包括中子孔隙度,声波时差测井和密度测井。

常规测井资料识别天然气层的物理基础是()。A、声波时差偏大B、中子孔隙度偏小C、康普顿效应D、电子对效应E、俘获

三孔隙度测井中,反映总孔隙的测井方法有()。A、中子孔隙度B、声波时差C、密度测井

可以用于孔隙度评价的测井方法包括()。A、伽马测井B、声波时差测井C、中子孔隙度测井D、密度测井

气层的存在,可导致测井曲线发生哪些变化?()A、密度变低B、声波跳跃C、中子密度变低D、孔隙度增大

同样的岩性和孔隙条件下,地层含天然气时使声波时差(),中子伽马测井计数率(),密度值减小,中子孔隙度()。

统一深度处,冲洗带,过渡带,原状地层的岩性,孔隙性相同。但孔隙流体性质不同,声波时差反映原生孔隙度,密度中子反映()。

简要说明典型气层在自然电位SP、自然伽马GR、声波时差AC、地层密度DEN、中子孔隙度CNL、中子伽马NGR和电阻率RT测井曲线上的显示特征?

三孔隙度测井不包括下列哪种测井方法?()A、声波时差B、中子—中子C、地层密度D、自然伽马

当地层含有天然气时地层密度(),密度孔隙度()而井壁中子孔隙度()。

简述典型砂泥岩剖面气层的SP、声波时差AC、地层密度DEN、中子孔隙度NL、深浅双侧向电阻率RLLS、RLLD及中子伽马测井曲线特征?

地层中存在天然气时,可导致声波时差(),密度孔隙度值(),中子孔隙度值()。

气层自然伽马曲线数值(),声波时差曲线(),密度曲线低,中子孔隙度曲线(),深电阻率曲线(),2.5米底部梯度电阻率曲线在气层底部()。用密度或中子孔隙度曲线求地层孔隙度时,应对曲线做轻质油气()。

判断题气层的中子测井孔隙度增大,密度测井孔隙度降低。()A对B错