某巨厚砂岩层,底部水层深感应电阻率为1欧姆·米、声波时差84微秒/英尺,顶部油层深感应电阻率为5欧姆·米、声波时差98微秒/英尺。试计算油层含油饱和度。(已知:m=n=2,a=b=1,储层流体声波时差189微秒/英尺,储层骨架声波时差56微秒/英尺)

某巨厚砂岩层,底部水层深感应电阻率为1欧姆·米、声波时差84微秒/英尺,顶部油层深感应电阻率为5欧姆·米、声波时差98微秒/英尺。试计算油层含油饱和度。(已知:m=n=2,a=b=1,储层流体声波时差189微秒/英尺,储层骨架声波时差56微秒/英尺)


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层状围岩层厚在0.1m~0.2m 之间,按层厚划分可称其岩层厚度为:( )1)薄层2)中层3)厚层4)巨厚层

声波时差曲线的单位是()。 A、微秒/米B、秒/米C、微秒D、秒

在同一井眼的测井曲线中,某储集层视电阻率和声波时差均大于其他层,则该层可能是()。 A、油层B、水层C、油水同层D、气层

电阻率的名称输写正确的是( )。A:欧姆米B:欧姆.米C:欧姆-米D:(欧姆)(米)

岩层厚度1~0.5米为()构造。A、巨厚层状B、厚层状C、中厚层状D、薄层状

某层电测显示,深电阻率明显高于浅电阻率,自然电位为负异常,Sxo>Sw,声波中——高值,且具有减阻侵入特征,则该层最可能为()。A、油层。B、水层。C、盐水层。D、含油水层。

某层电测显示:深电阻率明显高值,自然电位为负异常;SxoSw声波为中一高值,且具有减阻侵入特征,则该层最可能为()。A、油层B、水层C、盐水层D、含油水层

某岩层平均厚度为0.8m,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版),该岩层应为()。A、巨厚层B、厚层C、中厚层D、薄层

()测井方法实质是利用不同岩石导电性能的差别,间接判断钻穿岩层的地质特性。A、自然电位B、放射性C、声波时差D、视电阻率

电阻率单位Ω·m的名称为()。A、欧姆·米B、欧姆米C、欧姆-米D、【欧姆】【米】

土壤或地层电阻率的单位为()。A、欧姆B、欧姆•米C、欧姆/米

声波在某岩层中的传播时间主要取决于该岩层的()。A、含水饱和度B、孔隙度C、渗透率D、电阻率

如果声波时差明显增大,电阻率测井为明显高电阻,但地质上不含气时可判断为()。A、油层B、裂缝异常发育C、致密层D、水层

声波测井是记录单位距离声波传播的时间,其单位是()A、秒/米B、毫秒/米C、微秒/米D、米/微秒

裂缝发育的碳酸盐岩的三低一高指()A、声波时差低;中子伽马低;自然伽马低电阻率高B、声波时差高;中子伽马低;自然伽马低电阻率低C、声波时差低;中子伽马高;自然伽马低电阻率低

岩性相同,岩层厚度及地层水电阻率相等的情况下,油层电阻率比水层电阻率()。

某岩体结构中的某单层岩层厚度为0.5m,该层属于()。A、巨厚层B、中厚层C、厚层D、薄层

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()。

在声波时差曲线上:渗透性砂岩的声波时差中等,一般在200—260微秒/米之间,曲线变化平缓,有时呈平台状。一般情况下时差(),渗透性();时差(),则渗透性()。A、变大、变好、变小、变差B、变大、变差、变小、变好C、变小、变好、变小、变好D、变小、变差、变小、变差

单选题某岩体结构中的某单层岩层厚度为0.5m,该层属于()。A巨厚层B中厚层C厚层D薄层

单选题电阻率单位Ω•m的名称为( )。A欧姆•米B欧姆-米C欧姆米D【欧姆】【米】

单选题电阻率单位Ω·m的名称书写正确的是()。A欧姆·米B欧姆-米C欧姆米D【欧姆】【米】

单选题某层电测显示,深电阻率明显高于浅电阻率,自然电位为负异常,Sxo>Sw,声波中——高值,且具有减阻侵入特征,则该层最可能为()。A油层。B水层。C盐水层。D含油水层。

单选题视电阻率的单位为:()。A欧姆B欧姆·米C欧姆/米D欧姆/立方米

单选题岩层厚度大于1米为()构造。A巨厚层状B厚层状C中厚层状D薄层状

单选题某岩层平均厚度为0.8m,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版),该岩层应为()。A巨厚层B厚层C中厚层D薄层

单选题()测井方法实质是利用不同岩石导电性能的差别,间接判断钻穿岩层的地质特性。A自然电位B放射性C声波时差D视电阻率