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- 疏松砂岩油层录井,原则上要做到防止散砂损耗和污染。测定岩屑迟到时间时所采用的重物指示剂的密度应()。人体与带电体接触发生触电可分为()两种方式。正确#
错误与岩屑密度相当#
与钻井液密度相当
比岩屑密度大一
- 在录井综合图上,通过绘制钻井液中测定的硫化氢含量曲线,将岩屑(或岩心)中硫化氢含量标定在相应深度即可。下列属于化学成因的原生沉积构造是()。气油比反映每采出1t原油所产出的()。全面质量管理要把企业所有员
- 边喷边钻时可以在()捞取岩屑样品。在碎屑岩中不发育的构造是()。振动筛处
钻井液槽上
放喷管线末端#
钻头上的打捞杯中生物遗迹构造
生物扰动构造
生物生长构造#
植物根痕
- 描述疏松砂岩油层时,若油砂数量太少难以判断油砂百分比,可单记油砂颗粒数。地质预告必须绘制三图一表,三图一表中的“一表”是指()表。测定气测录井迟到时间(代表油气上返时间)所采用指示剂的密度应()。罐装气分
- 疏松砂岩油层录井时,应及时()。根据生成环境划分,岩浆岩共分为()两大类。岩心描述中泥岩的坚硬程度用()表示。方解石占80%,泥质5%,白云石1.5%(白云石为白云石化所形成);鲕粒60%,淀晶40%的岩石应定名为()。
- 现场常用()检测钻井液中的硫化氢含量。自然界分布最多的三种沉积岩是()。在正常压实条件下,泥(页)岩体积密度随埋深()而()。利用荧光显微镜研究沥青物质及其与各储集空间的联系时,根据()确定沥青的主要成
- 当钻达高浓度硫化氢地层时,显示出钻井液气侵现象,此时钻井液的(),颜色变为灰色―墨绿色,PH值下降。寒武系保存数量最多又最重要的标准化石是()。校正钻井液密度计时,游码应置于刻度的()处。油井酸化后应分析液面
- 钻井液对硫化氢的最大吸收量,是随钻井液PH值()。火成岩岩心可根据其()进行观察判断,确定是否为深成岩。升高而增大#
升高而减小
降低而增大
变化无关颜色
矿物成分
结构和构造#
纯度
- 在碳酸盐岩中,对划分出的缝洞发育层段,一般是根据()判断油、气、水层。沉积物固结成岩之后,在转变为变质岩之前所发生的一切作用和变化,称为()作用。钻遇造浆粘土层时,钻井液密度、粘度和失水量的变化趋势是()
- 碳酸盐岩缝洞层段在钻井过程中经常表现为:钻时突然变小,蹩、跳钻,有时有放空现象;井涌甚至井喷;井漏;含油缝、洞层段,在钻井液槽面可见到油花、气泡等等。中途测试成果数据取值中,取整数的是()。正确#
错误压力
- 对于碳酸盐岩缝洞层段而言,出现()的显示可以初步判断为气层。根据岩层的相对新老关系而确定的地质时代次序称为()。罐装气的分析成果可以用于()研究。有气侵现象,气测全烃值高而重烃值较低#
有荧光显示,气测的
- 渗透性越好,声波时差越小。钻时的单位是()。碎屑岩是按照大于()%的粒级颗粒来定名的。钻井过程中,若遇异常压力层,岩石强度随孔隙压力()而()。油井酸化时,应关井反应()。Exce1中,若A1:A4中单元格区域的值
- 凝析油的荧光颜色一般为()。下列地化参数全为原始参数的是()。把产品质量形成的过程中存在的问题进行分析,按()用特定的形式反映在一张图上的分析方法称为因果图法。浅蓝色#
褐黄色
褐色
棕褐色So、S1、Tmax、P
- 凝析油气层在气测资料上的显示特征是()。全烃很高、重烃较低,全重烃差异较大#
全烃很高,重烃很高,全、重烃差异较小
全烃升高不明显,重烃升高明显,全、重烃差异较小
全烃升高明显,非烃组分也较高。
- 凝析油气层的荧光录井特征多为:岩屑湿照为乳黄或乳黄带蓝色,用氯仿滴照多为天蓝或亮黄色的扩散光圈。SQC882气测仪的热导组分分析,可以定量的气体组分是()。正确#
错误CH4和H2
H2和CO2B#
CH4和CO2
CO和CO2
- 录井过程中的直接显示是判断缝洞油、气、水层的唯一依据。下列测井全属于电阻率测井的一组是()。由化学或生物作用沉淀成的石灰岩,常具有()结构。描述碳酸盐岩时,加稀盐酸不起泡或起泡很弱,加热盐酸强烈起泡,可听
- 对于凝析油气层的岩屑录井过程中应及时进行()。利用井温测井,确定固井水泥上返高度时,应在固井后()h内进行。调剖后,若受效油井含水较低、动液面较高、且示功图呈抽喷状态或正常,应及时调大(),发挥调剖的作用。
- 钻遇碳酸盐岩气层的直接显示是:有气泡、气侵、气测全烃值高而重烃值不大等。正确#
错误
- 测井资料是判断缝洞井段的主要手段之一,因而根据测井资料能直接准确地判断碳酸盐岩油、气、水层。在长石砂岩的碎屑组分中,长石的含量是()%。砂岩的主要组分是砂,根据成因划分,砂又分为陆源砂和内源砂,下列完全属于
- 利用荧光显示特征判断缝洞储集层的液性时,必须将荧光级别分别与相应层位的试油成果进行对比,才能较准确的建立起判别标准。岩心描述中泥岩的坚硬程度用()表示。全面质量管理的方法是多种多样的,要注意把专业技术、
- 对于碳酸盐岩的缝洞层段而言,出现()的显示,可以判断为水层。气测异常明显,槽面见气泡
有水侵现象,钻井液的密度和粘度下降#
槽面见油花,荧光显示级别较高
有略弱气侵现象,钻井液粘度明显升高
- 染色法鉴定碳酸盐岩岩性,常用的试剂溶液有三氯化铁、硝酸银、铬酸钾、硝酸铜、氢氧化铵、硝酸钴、 苯茜素红溶液等。绘制岩心剖面时,非连续取心的不同取心井段应间隔()cm,顶底用横线隔开,间隔内不画竖线。正确#
错
- 染色法鉴定碳酸盐岩岩性时,一般被染色的是白云石,而方解石不染色。某井钻到井深912.35m起钻接单根,已知912m时的整米方入为11.30m,起钻后接入一根长9.55m的钻杆,那么下钻到底后钻至915m时的整米方入为()m。下列药品
- 酸不溶物分析法可求得酸不溶物百分含量,并按其百分含量的多少和成分,帮助鉴别碳酸盐岩与碎屑岩。井壁取心的井深单位是“m”,要求精确到小数点后()位。WJ-B(或WJ-A)数字化荧光仪的预热时间是()min。向斜在构造图
- 硬石膏和硅质白云岩与热稀盐酸作用不起泡。根据沉积岩的()将沉积岩分为他生和自生两大类。正确#
错误成因#
成分
结构
构造
- 将细小的碳酸盐岩岩样放入烧杯中,加入浓度10%的三氯化铁溶液数滴,作用0.5min,如有气泡析出,且用水洗净后岩样被染成黄褐色的为()。某井第40次钻井取心的岩心总编号为50,那么第18块岩心的编号表示方法是()。漏斗粘
- 大缝大洞在井径曲线上显示为()。自然界分布最多的三种沉积岩是()。缩小的平值段
缩小的尖刀状
扩大的锯齿状#
井径明显缩径页岩、砂岩、生物岩
页岩、砂岩、石灰岩#
页岩、石灰岩、硅质岩
页岩、砂岩、硅质岩
- 碳酸盐岩结构定名的原则是:粒屑总量为50-75%时,以粒屑的名称为次要结构名称,以基质中占优势的晶粒级别作为主要结构名称,二者结合起来为总结构名称。下列物质在紫外线照射下能发荧光的是()。根据储层有效孔隙度的
- 碳酸盐岩中可能含有的菱铁矿、石英、黄铁矿、石膏及有机质等,对碳酸盐岩的岩性有很大影响,对成因解释及研究生储盖条件有重要意义,这些物质量很少时也应参加定名。方解石的摩氏硬度为()。岩屑荧光分析中采用的光源
- 用稀硝酸钴与碳酸盐岩岩粉煮1min后,白云石生成()沉淀。笔石是()的标准化石。预探井目的层段钻时录井的总原则是()m1点。按固定相的物理状态划分,色相色谱法又分为()两种。层理是由岩石()的差异及其排列在垂
- 在碳酸盐岩定名中,含灰质云岩(化),表示岩石的主要成分白云石是由白云石化形成的。饱含油砂岩的含油面积占砂岩总面积的()%。含有大量的植物化石,常形成煤系地层的顶底板的是()页岩。实验室等温吸附试验得到的含
- 对碳酸盐岩裂缝性渗透层进行缝洞评价时,主要依据()将缝洞层划分为高、中、低三种渗透层。Exce1中,公式通过现有数据计算出新的数值,总是以()开始。缝、洞的开启程度#
缝、洞的总密度
缝、洞充填物的重结晶程度
缝
- 将硝酸铜沸煮后的碳酸盐岩岩屑浸入氢氧化铵溶液中几秒钟后取出冼净,则方解石被染成()。组成岩石的颗粒本身的特点及颗粒之间的组构特点为岩石的()。蓝色#
亮绿
红色
黑色分选性
层理
构造
结构#
- 测井前划分缝、洞层段的主要依据是()。恐龙出现的最早时期是()。钻井液密度变化
钻井液粘度变化
录井资料#
钻压变化二叠纪
三叠纪#
侏罗纪
白垩纪
- 碳酸盐岩的复合命名法是结构、构造命名加矿物命名,结构命名在前,矿物命名在后。下列属于次生沉积构造的是()。陆源碎屑岩中主要矿物为()。通过溢出点的构造等高线所圈定的封闭区面积称为()。描述碳酸盐岩时,加
- 海绿石5%,泥质6%,方解石89%的岩石应定名为()。对钻时录井仪的数据进行修改时,应先按()键,使其脱机,然后再修改。在正常压实条件下,泥(页)岩体积密度随埋深()而()。泥质灰岩
含泥质灰岩
微含海绿石灰岩#
石
- 在评价储层时,要考虑粘土胶结物的吸附作用,粘土胶结物含量越高,对烃类吸附作用越大,热解结果所受影响就越大。地质构造是地质作用的产物,根据地质营力的能源划分,形成地质构造的地质作用有()种。下列测井全属于放射
- P-K仪分析结果与岩心压汞法测量值之间的换算系数约为()。油气藏的大小通常用()来表示。在钻井过程中,地层压力与钻井液柱压力的均衡状态,可用压差比ΔPf来表示,ΔPf为()%时即为高压差。Exce1中允许用户将被移动或
- p-K仪分析结果与岩屑煤油法测量值之间的换算系数约为()。碳酸盐岩、变质岩、火成岩及裂缝性泥岩的岩心含油级虽划分()三级。0.7916
0.9355#
1.0171
1.3023含油、油斑和荧光#
油斑、油迹和荧光
油浸、油斑和油迹
- 地化录井样品来源于岩心、井壁取心及岩屑,这三种不同录取方式的样品地化分析数据S1、S2基本一致。正确利用岩屑判断缝洞层发育情况,在岩屑描述过程中,必须注意次生矿物种类及其相对含量,含量小于()%,以颗粒数表示。