注入剖面测井的测量方法为示踪法,即利用放射性同位素示踪法测试注入井()。
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相似题目
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同位素测吸水剖面是利用()做载体,与注入水配制成一定浓度的活化悬浮液注入油层内,从而利用其浓度与吸水量成正比关系就可测试出一条变化曲线。
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进行示踪注水剖面测井时,选用的放射性同位素射线不宜太高,γ射线的能量一般在()Mev左右。
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同位素示踪剂是一种以()为载体,以一定的方法或方式吸附或结合放射性同位素的物质。
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放射性同位素测井是利用()测量来实现的。
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进行示踪注水剖面测井时,应选用中、低毒性放射性同位素,其半衰期最好不超过()天。
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放射性同位素示踪注水剖面测井时,一般在注水层位,伽马幅度值应有正异常,且幅度值与注水量成()。
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同位素载体示踪法测井采用下列哪种方法计算各层的相对吸水量()。
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放射性同位素示踪测井在()、()、()等处,示踪曲线有较高的幅度值。
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放射性示踪注入剖面测井资料主要用于确定()相对吸水量。
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放射性示踪注入剖面测井资料可用于确定层内()相对吸水量,即吸水强度。
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在放射性同位素示踪注水剖面测井中,示踪剂与油管内外壁、配水器等易形成沾污。按形成的机理,沾污可主要分为()两大类。
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放射性同位素示踪测井必须和()同时测量。
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采用专门的放射性示踪流量计,将稀释后的放射性同位素喷入井内流体,测量示踪剂随井下流体的移动情况,求出各层段的体积流量的测量方式是()核流量计测井。
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利用固相载体吸附放射性同位素并混入注入流体内,用伽马探测器测量示踪剂沿剖面的分布情况,求出各吸人层的相对流量的测量方式是()核流量计测井。
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放射性同位素测井,对示踪剂的选择只考虑便于施工就可以了。
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放射性同位素示踪注水剖面测井重复曲线测量应超过30m井段,曲线形状一致,相对误差小于()。
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生产测并的()测井应用最普遍的是涡轮流量计和放射性示踪测井,主要用于生产井的产出剖面和注入井的注入剖面的测量。
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放射性示踪测井是利用放射性同位素作标记物,通过测量标记物的移动()或浓度分布,间接求出井内的流量或相对流量。
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放射性同位素示踪注水剖面测井中的()需与伽马测井曲线同时测量。
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目前测定韧皮部运输速度的常用的方法有两种。一种是利用()作为示踪物,用显微注射技术将这种分子直接注入筛管分子内,追踪这种分子在筛管中的运输状况,根据单位时间中此分子的移动距离来计算运输速度。另一种是()同位素示踪技术,常用的同位素是()。将它的化合物饲喂叶片,然后追踪化合物在筛管中的运输状况、运输速度,用这种技术还可研究同化物的分配动态。
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注入剖面测井主要测量在一定注水压力条件下的()。
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注入水推进放射性同位素示踪剂悬浮液进入地层的模式有()。 ①油、套管环形间笼统注水 ②油管内笼统注入 ③分层配注管柱内注入
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根据岩石的物理特性,采用专门的仪器、设备,沿钻井剖面即井眼测量岩石的各种地球物理特性参数的方法称()测井。
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放射性同位素示踪法在生物学研究中具有广泛的用途,下列是生物学发展史上的几个重要实验,其中没有应用放射性同位素示踪技术的是()