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內容簡介: |
《复杂储层测井评价》论述基于*优化理论的复杂岩性储层测井评价程序——地层组分分析程序的原理与算法;讨论导电效率理论,以实验结果为基础,得到基于导电效率理论的含水饱和度模型,以理论推导为依据,提出用岩石导电效率划分碳酸盐岩储层类型的原理与方法;以实际油田为研究对象,全面系统地讨论几种复杂储层的测井评价方法,包括碳酸盐岩储层测井评价方法、低电阻率气层测井识别与评价方法、低电阻率油层测井识别与评价方法、水淹层测井评价方法、凝析油气层测井评价方法及高含量CO2气层测井评价方法。
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目錄:
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目录第1章 地层组分分析程序11.1 物理模型11.2 数学模型21.2.1 待解决的反演问题21.2.2 带约束的超定线性方程组建立31.2.3 目标函数41.3 求解算法及部分应用41.3.1 算法41.3.2 部分应用61.4 响应方程与约束条件81.4.1 响应方程81.4.2 约束条件91.5 常见测井响应参数的理论计算91.5.1 电阻率响应参数91.5.2 密度测井响应参数101.5.3 中子测井响应参数131.5.4 声波测井响应参数151.6 凝析油气层测井评价171.6.1 地面气油比计算171.6.2 气油比的侵入影响校正181.6.3 油气藏类型判别191.6.4 方法验证20第2章 岩石导电效率及其与含水饱和度的关系222.1 岩石的导电效率及其非均匀分布特征222.1.1 导电效率222.1.2 非均匀分布特征232.2 导电效率与孔隙度及含水孔隙度的关系242.3 基于导电效率理论的含水饱和度计算262.4 油气进入不同大小的孔隙时岩石电阻率与含水饱和度的关系272.4.1 大孔隙和小孔隙的不同导电规律282.4.2 两种不同导电规律的形成机理292.4.3 基于导电效率理论的纯油气层含水饱和度计算29第3章 碳酸盐岩储层测井评价313.1 基于岩石导电效率的碳酸盐岩储层类型识别方法313.1.1 用岩石导电效率区分碳酸盐岩裂缝和孔洞的理论基础313.1.2 影响碳酸盐岩导电效率的其他因素343.1.3 基于岩石导电效率的碳酸盐岩储集空间类型及储层好坏判别343.1.4 应用实例343.2 碳酸盐岩储层参数定量评价423.2.1 碳酸盐岩储层孔隙度的计算423.2.2 裂缝张开度的计算463.2.3 裂缝孔隙度、基块孔隙度的计算473.2.4 渗透率的计算543.2.5 束缚水饱和度的计算643.2.6 含水饱和度的计算673.3 裂缝识别与有效性评价723.3.1 电成像裂缝识别723.3.2 裂缝有效性评价763.4 洞穴型储层充填情况评价833.4.1 洞穴充填物识别833.4.2 洞穴充填程度评价863.5 储层有效性判别953.5.1 储层类型细分953.5.2 孔洞型储层有效性判别983.5.3 裂缝-孔洞型储层有效性判别1023.5.4 洞穴型储层有效性判别105第4章 低电阻率气层测井识别与评价1084.1 低电阻率气层形成机理1084.1.1 D气田和L气田低电阻率气层概述1084.1.2 D气田和L气田含气储层低电阻率特性形成机理1104.2 低电阻率气层测井识别方法1204.2.1 空间模量差比值法1204.2.2 三孔隙度差值法和三孔隙度比值法1214.2.3 应用实例1224.3 高温高压条件下岩石物性与电性实验1244.3.1 压力对孔隙度的影响1254.3.2 渗透率与孔隙度和压力的关系1264.3.3 地层水电阻率与温度的关系1274.3.4 矿化度对岩电参数的影响1274.3.5 b、n值随温度和压力的变化1284.3.6 a、m值随温度和压力的变化1304.3.7 高温高压地层温度与压力对含水饱和度计算结果的影响1304.4 束缚水饱和度测井评价方法1314.4.1 实验室中不同束缚水饱和度的测量方法1324.4.2 影响束缚水饱和度的主要地质因素1344.4.3 自由水界面以上高度对束缚水饱和度的影响1364.4.4 束缚水饱和度与测井信息的定量关系1384.4.5 双水多矿物模型地层组分分析方法1404.4.6 实际资料处理与分析1424.5 核磁共振T2截止值实验1454.5.1 实验测量过程与测量参数选择1454.5.2 测量结果及分析1464.5.3T2 截止值与毛细管压力及自由水界面以上高度的关系1494.5.4 资料处理151第5章 低电阻率油层测井评价1535.1 H4油田低电阻率油层特征1535.1.1 岩心及流体样品分析1535.1.2 电性特征1535.2H4 油田低电阻率油层形成机理1555.2.1 高矿化度地层水的影响1555.2.2 含油储层岩性、油藏幅度的影响1565.2.3 黏土的影响1585.3H4 油田测井储层参数1615.3.1 孔隙度系列测井响应方程的选择1615.3.2 渗透率模型1625.3.3 油藏条件下饱和度响应方程及岩电参数1625.3.4 计算结果检验1655.4 基于油水相对渗透率的低电阻率油藏产液性质确定1685.4.1 基于测井资料的束缚水饱和度模型建立1695.4.2 基于油水相对渗透率的储层产液性质确定1705.4.3 应用实例1705.5 低电阻率油层测井解释方法在E地区的应用1725.5.1 E地区低电阻率油层与正常油层的测井响应特征1735.5.2 E地区低电阻率油层成因简述1745.5.3 核磁共振测井在低电阻率油层评价中的应用1815.5.4 基于电成像测井高分辨率电阻率*线的砂泥岩薄互层识别1895.5.5 主要地层参数计算模型1905.5.6 资料处理与效果分析197第6章 水淹层测井评价2016.1 水淹层及其特征概述2016.1.1 水淹层和剩余油饱和度的概念2016.1.2 剩余油的分布形式与分布规律2016.1.3 水驱油田注水开发后产层物理性质的变化2036.1.4 水淹层测井解释的研究内容2056.2 L油田水淹油层测井响应规律及水淹层测井识别2056.2.1 自然电位与电阻率*线结合识别水淹层2056.2.2 自然伽马对比法识别水淹层2066.2.3 由中子寿命测井识别水淹层2076.3 L油田裸眼井剩余油饱和度的确定2086.3.1 油层水淹前后岩电参数实验2096.3.2 地层水电阻率的确定2116.4 基于中子寿命测井的套管井剩余油饱和度的确定2126.4.1 套管井剩余油饱和度的确定2126.4.2 常见地层物质的宏观俘获截面2136.4.3 基于中子寿命测井的油水界面的变化确定2176.5 基于测井资料的含水率计算2196.5.1 产层的油、水相对渗透率和含水率2196.5.2 渗透率模型2206.5.3 油水相对渗透率模型2216.5.4 水油黏度比的确定2236.6 水淹等级的划分2246.6.1 划分水淹等级的定量参数2246.6.2 水淹等级的综合评定2256.7 L油田水淹层测井处理与分析2266.7.1 部分井处理结果分析2266.7.2 水淹层解释结论检验231第7章 复杂流体性质测录井评价2377.1 流体性质定性识别方法2377.1.1 不同流体性质测录井响应特征2377.1.2 流体性质定性识别图版研制2407.2 CO2与烃类气相对含量计算方法2467.2.1 地层温压条件下甲烷的测井响应值2467.2.2 地层温压条件下二氧化碳测井响应值2507.2.3 烃类气与非烃类气定量区分方法2557.3 基于测录井资料计算气油比的流体性质定量识别2567.3.1 录井参数与气油比相关性分析2567.3.2 结合测录井数据的气油比参数定量计算2577.4 实例与效果2587.4.1 流体性质识别效果分析2587.4.2 部分层段结果分析261参考文献265
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