पेट्रोलियम संस्तर मूल्यांकन: SP, प्रतिरोधकता, रेडियोधर्मी व ध्वनिक लॉग, LWD, सीमेंट व आवरण मूल्यांकन, संस्तर परीक्षक, उत्पादन लॉगिंग, FMS व NMR, तथा लॉग व्याख्या
1. SP व प्रतिरोधकता लॉग, तथा आर्ची समीकरण
स्वतःस्फूर्त विभव (SP) लॉग कूपछिद्र में एक इलेक्ट्रोड व सतह पर एक इलेक्ट्रोड के बीच प्राकृतिक विभव अंकित करता है। पारगम्य संस्तर के सामने यह उस विद्युत-रासायनिक विभव से विचलित होता है जो वहाँ बनता है जहाँ प्रतिरोधकता R_mf का पंक-निस्यंद, शेल झिल्ली व अंतर्वेधित क्षेत्र के आर-पार, प्रतिरोधकता R_w के संस्तर-जल से मिलता है। मोटे, स्वच्छ, जल-युक्त संस्तर में पूर्ण विचलन स्थैतिक SP है, SSP = −K log(R_mf/R_w), K ≈ 61 + 0.133T (T °F में) सहित, 75 °F पर लगभग 71 mV। उपयोग: पारगम्य संस्तरों व उनकी सीमाओं की पहचान, कूपों का सहसंबंधन, R_w का अनुमान व शेलीपन का संकेत। इसे चालक (जल-आधारित) पंक चाहिए, R_mf ≈ R_w होने पर यह विफल होता है, और शेल व हाइड्रोकार्बन इसे दबाते हैं। पंक व जल प्रतिरोधकताएँ आर्प्स संबंध R₂ = R₁(T₁ + 6.77)/(T₂ + 6.77), T °F में, से संस्तर-ताप पर संशोधित होती हैं।
प्रतिरोधकता लॉग इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि शैल-कण कुचालक हैं, अतः संस्तर केवल अपने जल से चालन करता है। लेटेरोलॉग (केंद्रित इलेक्ट्रोड उपकरण) धारा को बगल में संस्तर में धकेलते हैं और लवणीय, चालक पंकों व प्रतिरोधी संस्तरों में सर्वोत्तम काम करते हैं; प्रेरण उपकरण कुंडलियों से भँवर-धाराएँ प्रेरित करते हैं और तेल-आधारित या मीठे पंकों व चालक संस्तरों में काम करते हैं; दोनों अनेक अन्वेषण-गहराइयों की सरणियों के रूप में चलते हैं ताकि प्रक्षालित क्षेत्र (R_xo, सूक्ष्म-प्रतिरोधकता पैडों से भी), अंतर्वेधित क्षेत्र व वास्तविक संस्तर प्रतिरोधकता R_t पढ़ी जा सके। अंतर्वेधन रूपरेखाएँ दिखाती हैं कि हाइड्रोकार्बन कहाँ प्रक्षालित हुए। आर्ची समीकरण स्वच्छ शैल में प्रतिरोधकता को सरंध्रता व संतृप्ति से जोड़ते हैं: संस्तर गुणक F = R_o/R_w = a/φ^m, और जल संतृप्ति S_w^n = aR_w/(φ^m R_t), a वक्रता (tortuosity) गुणक, m सीमेंटन घातांक व n संतृप्ति घातांक सहित (सामान्यतः a = 1, m = n = 2 जब तक प्रश्न अन्य न दे)। हाइड्रोकार्बन संतृप्ति S_h = 1 − S_w है।
2. रेडियोधर्मी, गामा-किरण व ध्वनिक लॉग, तथा LWD
गामा-किरण (GR) लॉग पोटैशियम, थोरियम व यूरेनियम से प्राकृतिक रेडियोधर्मिता गिनता है, जो मृत्तिका खनिजों में सांद्रित है, अतः शेल ऊँचा व स्वच्छ रेत व कार्बोनेट कम पढ़ते हैं। गामा-किरण सूचकांक I_GR = (GR − GR_clean)/(GR_shale − GR_clean) शेल आयतन का सामान्य प्रथम अनुमान है (रैखिक, या पुराने शैलों हेतु अरैखिक संशोधनों से घटाया)। यह किसी भी पंक में व आवरण के पार काम करता है, और कूपों का सहसंबंधन करता है; स्पेक्ट्रमी GR, K, Th व U को अलग करता है, मृत्तिका-प्रकार और यूरेनियम-समृद्ध कार्बोनेट जैसे रेडियोधर्मी अ-शेल शैलों की पहचान करते हुए। घनत्व लॉग सीज़ियम स्रोत से गामा किरणें छोड़ता है और वापस प्रकीर्णित किरणें गिनता है; इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने पर गणना-दर घटती है, स्थूल घनत्व ρ_b व सरंध्रता φ_D = (ρ_ma − ρ_b)/(ρ_ma − ρ_f) देते हुए, बलुआ पत्थर हेतु 2.65 g/cm³, चूना पत्थर हेतु 2.71 व डोलोमाइट हेतु 2.87 आधात्री घनत्व सहित; प्रकाश-विद्युत गुणक P_e शैलिकी का पठन जोड़ता है। न्यूट्रॉन लॉग तीव्र न्यूट्रॉन छोड़ता है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से टक्करों में ऊर्जा खोते हैं, अतः यह हाइड्रोजन सूचकांक पढ़ता है — मूलतः द्रव-भरी सरंध्रता, चूना पत्थर आधात्री पर मापित। गैस, प्रति इकाई आयतन अल्प हाइड्रोजन सहित, न्यूट्रॉन सरंध्रता को कम व घनत्व सरंध्रता को अधिक पढ़वाती है: गैस क्रॉसओवर। शेल-बद्ध जल न्यूट्रॉन को अधिक पढ़वाता है।
ध्वनिक (सॉनिक) लॉग उपकरण पर प्रेषकों व ग्राहियों के बीच संपीडन तरंग का अंतराल पारगमन-काल Δt, μs/ft में, मापता है। सघन, बेहतर-सीमेंटित शैल तेज़ है (छोटा Δt)। वाइली काल-औसत संबंध सरंध्रता φ_S = (Δt − Δt_ma)/(Δt_f − Δt_ma) देता है, आधात्री व तरल पारगमन-काल दिए हुए (उदाहरणार्थ बलुआ पत्थर हेतु लगभग 55.5 μs/ft व मीठे पंक-निस्यंद हेतु 189 μs/ft); यह असंहनित रेतों में सरंध्रता का अधिमूल्यन करता है और गुहिका व विभंग सरंध्रता छोड़ देता है, क्योंकि पहला आगमन सबसे तेज़ सतत पथ से चलता है — अतः सॉनिक व घनत्व-न्यूट्रॉन सरंध्रता अनुमानों का अंतर द्वितीयक सरंध्रता का अनुमान देता है। सरणी (द्विध्रुव) सॉनिक उपकरण शैल-यांत्रिकी व पारगम्यता संकेत हेतु अपरूपण व स्टोनली तरंगें भी मापते हैं, और सॉनिक आँकड़े कूपों को भूकंपीय से जोड़ते हैं। वेधन के दौरान लॉगिंग (LWD) प्रतिरोधकता, गामा-किरण, घनत्व, न्यूट्रॉन, सॉनिक, प्रतिबिंबन व NMR संवेदकों तक को वेधन कॉलरों में रखती है, पंक-स्पंद दूरमिति से प्रेषित करते हुए: माप अंतर्वेधन बढ़ने से पहले, वायरलाइन हेतु अति-विचलित कूपों में, और भू-संचालन हेतु वास्तविक समय में लिए जाते हैं, कम आँकड़ा-दर व वेधन संयोजन की बाधाओं की क़ीमत पर।
| लॉग | मापता है | मुख्य उपयोग | सीमा |
|---|---|---|---|
| SP | प्राकृतिक विद्युत-रासायनिक विभव | पारगम्य संस्तर, R_w, सहसंबंधन | जल-आधारित पंक चाहिए; R_mf ≈ R_w पर विफल |
| प्रतिरोधकता (लेटेरोलॉग, प्रेरण) | R_t, R_xo | आर्ची से संतृप्ति; अंतर्वेधन | शेल व पतले संस्तर विकृत करते हैं; लेटेरोलॉग को चालक पंक चाहिए |
| गामा किरण | प्राकृतिक रेडियोधर्मिता | शेल आयतन, सहसंबंधन, आवरण के पार गहराई-नियंत्रण | रेडियोधर्मी रेत या कार्बोनेट शेल पढ़े जाते हैं |
| घनत्व | इलेक्ट्रॉन (स्थूल) घनत्व; P_e | सरंध्रता, शैलिकी, गैस | पैड उपकरण; ऊबड़-खाबड़ छिद्र व पंक-केक के प्रति संवेदी |
| न्यूट्रॉन | हाइड्रोजन सूचकांक | सरंध्रता; गैस व शेल संकेत | गैस में कम, शेल में अधिक पढ़ता है |
| सॉनिक | पारगमन-काल Δt | सरंध्रता, द्वितीयक सरंध्रता, भूकंपीय संबंध, यांत्रिकी | गुहिकाएँ व विभंग छोड़ता है; असंहनित रेत |
3. सीमेंट मूल्यांकन, संस्तर परीक्षक, उत्पादन लॉगिंग व आवरण निरीक्षण
सीमेंट बंध लॉग (CBL) आवरण के भीतर ध्वनिक स्पंद छोड़ता है और निकट ग्राही पर आवरण-आगमन का आयाम मापता है: मुक्त, असमर्थित पाइप ज़ोर से गूँजता है (उच्च आयाम), और सीमेंट से बंधा पाइप अवमंदित होता है (निम्न आयाम)। परिवर्ती घनत्व लॉग (VDL) दूर ग्राही पर पूरा तरंग-रूप दिखाता है: सीधे, प्रबल आवरण-आगमन मुक्त पाइप का अर्थ, जबकि दुर्बल आवरण-आगमन के साथ प्रबल, लहरदार संस्तर-आगमन का अर्थ है आवरण व संस्तर दोनों से बंधा सीमेंट। CBL परिधि पर औसत लेता है, अतः अच्छे औसत में भी वाहिका (channel) छिप सकती है। पराश्रव्य प्रतिबिंबक (USIT) एक ट्रांसड्यूसर घुमाता है जो अनेक दिगंशों पर आवरण-मोटाई अनुनाद उत्तेजित करता है और पाइप के पीछे जो है — सीमेंट, द्रव या गैस — उसकी ध्वनिक प्रतिबाधा को प्रतिबिंब के रूप में मानचित्रित करता है, साथ ही आवरण-मोटाई व आंतरिक त्रिज्या भी देता है; खंडित बंध उपकरण, जिनमें पाठ्यक्रम SFT का नाम लेता है, इसी कारण बंध को खंड-दर-खंड पढ़ते हैं। संस्तर परीक्षक (RFT व उसके उत्तराधिकारी) कूपछिद्र दीवार पर एक प्रोब लगाते हैं, थोड़ा तरल नमूना खींचते हैं और दाब अंकित करते हैं, एक यात्रा में अनेक गहराइयों पर दोहराकर: संस्तर दाब, तरल प्रवणताएँ व संपर्क, दाब-पात व पुनर्प्राप्ति से पारगम्यता, और तरल नमूने।
उत्पादन लॉगिंग बहते कूप का निदान करती है: स्पिनर प्रवाहमापी तरल-वेग और इस प्रकार प्रवाह-रूपरेखा मापता है, दिखाते हुए कि कौन-से छिद्रण उत्पादन करते या अंतःक्षेपण लेते हैं; ताप लॉग शीतलन (गैस प्रसार) या तापन विसंगतियों से प्रवेश-बिंदु व रिसाव दिखाता है; तरल-घनत्व उपकरण (ग्रेडियोमैनोमीटर या नाभिकीय) व धारिता या धारण (holdup) उपकरण पहचानते हैं कि कौन-से तरल कहाँ प्रवेश करते हैं; शोर लॉग आवरण के पीछे प्रवाह सुनता है; और दाब मापी प्रवाही प्रवणता देते हैं। सीमाएँ: बहु-प्रावस्था व विचलित प्रवाह पृथक होता है, अतः केंद्रित स्पिनर ग़लत पढ़ सकता है; कम दरें स्पिनर रोक देती हैं। आवरण-निरीक्षण उपकरण संक्षारण व क्षति खोजते हैं: बहु-अंगुली यांत्रिक कैलिपर आंतरिक त्रिज्या मानचित्रित करते हैं; विद्युतचुंबकीय उपकरण (कला-विस्थापन मोटाई व चुंबकीय फ़्लक्स रिसाव) भीतरी व बाहरी दीवारों पर और अनेक स्ट्रिंगों के पार धातु-हानि भाँपते हैं; पराश्रव्य उपकरण मोटाई व आंतरिक सतह मानचित्रित करते हैं। विशेष उपकरणों में नतिमापी व छिद्र प्रतिबिंबक, आवरण के पार संतृप्ति मापने वाले स्पंदित-न्यूट्रॉन उपकरण (प्रग्रहण अनुप्रस्थ-काट, कार्बन-ऑक्सीजन अनुपात), तथा पार्श्व-भित्ति कोरिंग व भूकंपीय उपकरण हैं।
4. FMS व NMR लॉगिंग, तथा मानक व्याख्या व क्रॉस-प्लॉट
संस्तर सूक्ष्म-क्रमवीक्षक (FMS) व उसके उत्तराधिकारी अनेक छोटे बटन इलेक्ट्रोड वाले पैड दीवार पर दबाते हैं और सूक्ष्म-प्रतिरोधकता को कूपछिद्र के विद्युत प्रतिबिंब के रूप में मानचित्रित करते हैं। प्रतिबिंब संस्तरण, नति, तिर्यक-संस्तरण, विभंग (जल-आधारित पंक में खुले विभंग चालक), गुहिकाएँ, छिद्र-भंजन (breakouts; जिनका अभिविन्यास प्रतिबल-दिशा देता है) और पारंपरिक लॉगों के विभेदन से नीचे के पतले संस्तर दिखाते हैं; इन्हें चालक पंक चाहिए, विकल्प के रूप में पराश्रव्य व तेल-पंक प्रतिबिंबक हैं। NMR लॉगिंग प्रबल स्थैतिक चुंबक से रंध्र-तरलों में हाइड्रोजन नाभिकों को ध्रुवित करती है और रेडियो-आवृत्ति स्पंदों के बाद उनके प्रतिध्वनि-संकेत का क्षय मापती है। प्रारंभिक आयाम शैलिकी से स्वतंत्र सरंध्रता देता है, और अनुप्रस्थ शिथिलन-कालों T₂ का वितरण रंध्र-आकार दर्शाता है: छोटा T₂ मृत्तिका-बद्ध व केशिका-बद्ध जल है, लंबा T₂ मुक्त तरल। इनसे उपकरण बद्ध व मुक्त तरल आयतन, पारगम्यता अनुमान तथा, विसरण व T₁ मापों सहित, तरल-प्रकार देता है।
मानक व्याख्या एक निश्चित क्रम में चलती है: पारगम्य क्षेत्र चुनें (SP, GR, कैलिपर, पंक-केक); शेल आयतन आँकें (GR, SP, न्यूट्रॉन-घनत्व); सरंध्रता निकालें (घनत्व, न्यूट्रॉन, सॉनिक, शेल व गैस हेतु संशोधित); R_w निकालें (SP से, जल-क्षेत्र से R_wa = R_t φ^m/a द्वारा, या उत्पादित जल से); आर्ची से, या मलिन शैल में शेली-रेत समीकरण से, S_w निकालें; R_xo से प्राप्त S_xo की S_w से तुलना करें — अंतर्वेधन द्वारा हटाया गया हाइड्रोकार्बन गतिशील है (S_w/S_xo, 1 से काफ़ी नीचे); और शुद्ध उत्पादक मोटाई हेतु कटऑफ़ तय करें। क्रॉस-प्लॉट अनेक चरण एक साथ करते हैं। न्यूट्रॉन-घनत्व क्रॉस-प्लॉट सरंध्रता व शैलिकी साथ पढ़ता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व डोलोमाइट रेखाओं सहित, और गैस को उत्तर-पश्चिम की ओर विस्थापन के रूप में दिखाता है। log φ के विरुद्ध log R_t का पिकेट आलेख आर्ची को सीधी रेखाओं में बदलता है: जल-युक्त बिंदु −m ढाल की रेखा पर गिरते हैं, और स्थिर S_w की रेखाएँ उसके समांतर चलती हैं। हिंगल आलेख तथा M-N व MID आलेख R_w, शैलिकी व द्वितीयक सरंध्रता हेतु अन्य प्रतिष्ठित क्रॉस-प्लॉट हैं।
मुख्य बिंदु
- स्वच्छ जल-रेत में SSP = −K log(R_mf/R_w); आर्प्स °F में (T + 6.77) से प्रतिरोधकता संशोधित करता है; SP को जल-आधारित पंक चाहिए।
- आर्ची: F = a/φ^m व S_w^n = aR_w/(φ^m R_t); लवणीय पंक हेतु लेटेरोलॉग, तेल या मीठे पंक हेतु प्रेरण।
- φ_D = (ρ_ma − ρ_b)/(ρ_ma − ρ_f); φ_S = (Δt − Δt_ma)/(Δt_f − Δt_ma); I_GR = (GR − GR_clean)/(GR_shale − GR_clean); गैस न्यूट्रॉन-घनत्व क्रॉसओवर देती है।
- VDL पर संस्तर-आगमन सहित निम्न CBL आयाम अच्छे बंध का अर्थ है; USIT पाइप के पीछे प्रतिबाधा का प्रतिबिंब बनाता है; RFT दाब, प्रवणताएँ व संपर्क देता है।
- स्पिनर, ताप, घनत्व व धारण उपकरण उत्पादक कूप की रूपरेखा बनाते हैं; FMS कूपछिद्र का प्रतिबिंब बनाता है; NMR शैलिकी-स्वतंत्र सरंध्रता व मुक्त बनाम बद्ध तरल देता है; पिकेट आलेख आर्ची को सीधा करते हैं।
अभ्यास प्रश्न (13)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
एक स्वच्छ बलुआ पत्थर की सरंध्रता 0.20 व वास्तविक प्रतिरोधकता 20 Ω·m है; संस्तर-जल प्रतिरोधकता 0.05 Ω·m है। आर्ची समीकरण में a = 1 व m = n = 2 सहित जल संतृप्ति ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.25
S_w² = aR_w/(φ^m R_t) = 0.05/(0.20² × 20) = 0.05/(0.04 × 20) = 0.05/0.8 = 0.0625, अतः S_w = 0.25। संस्तर गुणक से जाँच: F = 1/0.04 = 25, R_o = FR_w = 1.25 Ω·m, और S_w = √(R_o/R_t) = √(1.25/20) = √0.0625 = 0.25।एक बलुआ पत्थर हेतु a = 0.81, m = 2 व n = 2 सहित आर्ची समीकरण प्रयोग करें। यदि सरंध्रता 0.25, R_w = 0.04 Ω·m व R_t = 10 Ω·m हो, तो जल संतृप्ति ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.23
S_w² = aR_w/(φ^m R_t) = 0.81 × 0.04/(0.0625 × 10) = 0.0324/0.625 = 0.05184, अतः S_w = 0.2277, अर्थात् 0.23। संस्तर गुणक से: F = 0.81/0.0625 = 12.96, R_o = 12.96 × 0.04 = 0.5184 Ω·m, और √(0.5184/10) = 0.228।एक घनत्व लॉग स्वच्छ, जल-भरे बलुआ पत्थर में 2.32 g/cm³ स्थूल घनत्व पढ़ता है। आधात्री घनत्व 2.65 g/cm³ व तरल घनत्व 1.0 g/cm³ लेते हुए घनत्व सरंध्रता ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.20
φ_D = (ρ_ma − ρ_b)/(ρ_ma − ρ_f) = (2.65 − 2.32)/(2.65 − 1.0) = 0.33/1.65 = 0.20। मिश्रण से जाँच: 0.20 × 1.0 + 0.80 × 2.65 = 0.20 + 2.12 = 2.32 g/cm³, मापा गया स्थूल घनत्व।एक सॉनिक लॉग संपिंडित बलुआ पत्थर में Δt = 86 μs/ft पढ़ता है। Δt_ma = 55.5 μs/ft व Δt_f = 189 μs/ft सहित वाइली काल-औसत सरंध्रता ______ है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.23
φ_S = (Δt − Δt_ma)/(Δt_f − Δt_ma) = (86 − 55.5)/(189 − 55.5) = 30.5/133.5 = 0.2285, अर्थात् 0.23। जाँच: 0.2285 × 189 + 0.7715 × 55.5 = 43.19 + 42.82 = 86.0 μs/ft।एक गामा-किरण लॉग किसी क्षेत्र में 60 API पढ़ता है; स्वच्छ-रेत आधार-रेखा 20 API व शेल आधार-रेखा 120 API है। रैखिक गामा-किरण सूचकांक ______ है।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.4
I_GR = (GR − GR_clean)/(GR_shale − GR_clean) = (60 − 20)/(120 − 20) = 40/100 = 0.4। शेल आयतन मानने पर यह ऊपरी अनुमान है; संपिंडित शैलों हेतु अरैखिक संशोधन छोटे मान देते हैं।एक मोटी स्वच्छ जल-रेत में स्थैतिक SP −71 mV है। संस्तर-ताप पर पंक-निस्यंद प्रतिरोधकता 0.5 Ω·m है, और SSP = −K log(R_mf/R_w) में K = 71 mV। संस्तर-जल प्रतिरोधकता ______ Ω·m है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.05
−71 = −71 log(R_mf/R_w), अतः log(R_mf/R_w) = 1 व R_mf/R_w = 10। अतः R_w = 0.5/10 = 0.05 Ω·m। ऋणात्मक SP का अर्थ है संस्तर-जल निस्यंद से अधिक लवणीय (कम प्रतिरोधी) है, जैसा यहाँ मिला।75 °F पर पंक-निस्यंद प्रतिरोधकता 0.9 Ω·m है। आर्प्स संबंध R₂ = R₁(T₁ + 6.77)/(T₂ + 6.77) से 175 °F संस्तर-ताप पर इसकी प्रतिरोधकता ______ Ω·m है (दो दशमलव स्थान तक)।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
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उत्तर: 0.40
R₂ = 0.9 × (75 + 6.77)/(175 + 6.77) = 0.9 × 81.77/181.77 = 0.9 × 0.4499 = 0.405, दो दशमलव तक 0.40। ताप के साथ प्रतिरोधकता घटती है क्योंकि आयन अधिक गतिशील होते हैं, अतः गर्म संस्तर सदा छोटा मान देता है।स्वच्छ बलुआ पत्थर में न्यूट्रॉन-घनत्व लॉग पर गैस-युक्त क्षेत्र पहचाना जाता है
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उत्तर: A — न्यूट्रॉन सरंध्रता का घनत्व सरंध्रता से कम पढ़ना (क्रॉसओवर)
गैस का हाइड्रोजन सूचकांक कम है, अतः न्यूट्रॉन उपकरण कम हाइड्रोजन देखता व कम पढ़ता है; गैस हल्की भी है, अतः स्थूल घनत्व गिरता और घनत्व सरंध्रता अधिक पढ़ती है। वक्र एक-दूसरे को पार करते हैं। घनत्व से काफ़ी ऊपर न्यूट्रॉन शेल का चिह्न है, और ऊँचा गामा किरण शेल या रेडियोधर्मी खनिजों की ओर इंगित करता है, गैस की ओर नहीं।सीमेंट बंध लॉग पर उच्च आवरण-संकेत आयाम व VDL पर सीधे, प्रबल आवरण-आगमन दिखाता खंड इंगित करता है
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उत्तर: A — मुक्त (अबंधित) पाइप
असमर्थित आवरण मुक्त रूप से गूँजता है, अतः उसका संकेत प्रबल है और VDL पर सीधी समांतर पट्टियों के रूप में वही एकमात्र आगमन है। बंधा सीमेंट आवरण-संकेत अवमंदित करता है (निम्न आयाम) और संस्तर-आगमन को जाने देता है, जो लहरदार पट्टियों के रूप में दिखते हैं।निम्न में से क्या RFT जैसा वायरलाइन संस्तर परीक्षक प्रदान कर सकता है? (एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।)
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उत्तर: A — एक यात्रा में अनेक गहराइयों पर संस्तर दाब; B — गैस-तेल व तेल-जल संपर्क बताने वाली तरल प्रवणताएँ; C — संस्तर तरल के नमूने
परीक्षक खुले-छिद्र की दीवार पर प्रोब लगाता है, दाब अंकित करता है, और यह अनेक गहराइयों पर बार-बार कर सकता है; उन दाबों को गहराई के विरुद्ध आलेखित करने पर प्रवणताएँ व संपर्क मिलते हैं, और नमूना-कक्ष तरल निकाल सकता है। सीमेंट बंध आवरित छिद्र में CBL/VDL व पराश्रव्य उपकरणों से आँका जाता है।उत्पादन लॉगिंग स्ट्रिंग में, वह उपकरण जो तरल का वेग-रूपरेखा सीधे मापता है और इस प्रकार दिखाता है कि कौन-से छिद्रण योगदान दे रहे हैं, है
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उत्तर: A — स्पिनर प्रवाहमापी
प्ररित्र अपने पास से गुज़रते तरल-वेग के अनुपात की गति से घूमता है; छिद्रणों के प्रत्येक समूह के आर-पार दर में परिवर्तन उस समूह का योगदान देता है। घनत्व, धारण व ताप उपकरण फिर बताते हैं कि कौन-से तरल प्रवेश करते हैं। गामा-किरण उपकरण गहराई-सहसंबंधन हेतु है, और कैलिपर व बंध उपकरण आवरण व सीमेंट का निरीक्षण करते हैं।NMR व संस्तर-प्रतिबिंबन लॉग के विषय में कौन-से कथन सही हैं? (एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।)
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उत्तर: A — NMR सरंध्रता को आधात्री घनत्व या पारगमन-काल मान की आवश्यकता नहीं; B — लंबे T₂ शिथिलन-काल बड़े रंध्रों में मुक्त तरल के संगत हैं; C — FMS जैसा बटन-इलेक्ट्रोड सूक्ष्म-प्रतिरोधकता प्रतिबिंबक चालक पंक में सर्वोत्तम काम करता है
NMR केवल रंध्र-तरल का हाइड्रोजन देखता है, अतः कोई आधात्री स्थिरांक आवश्यक नहीं, और उसका T₂ वितरण रंध्र-आकार मानचित्रित करता है — लंबा T₂ मुक्त तरल है। बटन-इलेक्ट्रोड प्रतिबिंबक धारा अंतःक्षेपित करते हैं और चालक, जल-आधारित पंक चाहते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता गामा-किरण लॉग का माप है, NMR का नहीं।स्थिर R_w वाले स्वच्छ संस्तर के पिकेट आलेख (log φ के विरुद्ध log R_t) पर जल-युक्त (S_w = 1) अंतरालों के बिंदु एक सीधी रेखा पर गिरते हैं जिसका ढाल है
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उत्तर: A — −m, सीमेंटन घातांक का ऋणात्मक
S_w = 1 पर आर्ची R_t = aR_w φ^(−m) देता है, अतः log R_t = log(aR_w) − m log φ: log φ के विरुद्ध −m ढाल की सीधी रेखा। कम S_w की रेखाएँ इसके समांतर हैं, −n log S_w से ऊपर विस्थापित, इसी प्रकार आलेख से संतृप्ति पढ़ी जाती है।