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相似文献
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低饱和度油层的测井解释分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文根据油藏工程理论,推导出地下力场与油藏含油饱和度变化规律的关系,根据沉积韵律、沉积能量所形成的储层孔、渗条件的变化规律,分析了低饱和度油层的成因特点,提出了利用录井显示结合油水界面,沉积特征识别低饱和度油层的有效方法。  相似文献   

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岩石润湿性的分类及测井解释   总被引:3,自引:1,他引:2  
刘堂晏  燕军 《测井技术》1997,21(4):247-249,268
本文研究了岩石润湿性对岩石导电性的影响,从机理上解释了岩石润湿性对岩石导电性的作用方式,提出常规阿尔奇公式是多项式的特殊形式,给出了岩石润湿性的识别和分类解释方法。本文的研究结果提供了改善饱和度计算精度的一种新思路。  相似文献   

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本文根据夹层地质特点和曲线响应,对测井曲线进行了优化选择和标准化校正,在此基础上提出了一种合理的夹层参数测井解释方法。通过研究认识到:物性夹层孔、渗、饱参数测井解释方法能够应用于新测井系列夹层参数解释,能够为三维地质建模提供夹层参数,能够定量解释夹层的孔隙度、渗透率、饱和度等参数,解释结果符合岩心分析结果。该方法填补了储层内部夹层测井解释方面的技术空白。  相似文献   

6.
电法测井受井身环境制约,对岩性成因的低电阻率油层含油饱和度评价常使用的Waxman-Smits以及双水模型的众多参数无法量化,而难以推广。影响含油饱和度的因素分别是油藏高度、岩石物性、孔隙结构和流体性质。从油藏流体饱和度形成条件入手,构造孔隙结构系数(孔隙度、渗透率及胶结系数的函数),分析大港油田现有岩电资料及毛管压力分析资料.应用含油高度、油水密度差以及岩石物性等资料,建立了纯油层原始含油饱和度的统一解释图版。实践证明,该解释模型不仅适用于准确求取低电阻率岩性油藏的含油饱和度,也适用于研究非低电阻率碎屑岩油层含油饱和度。图5表1参4  相似文献   

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常规定量评价电阻率测井的基础是:测井仪器是在直井中对水平地层的响应;当电阻率测井仪器在高斜度或水平井中测量时,就会产生仪器响应假象。由于一般的处理技术水平不能消除这种现象,而使用三维地质和侵入模型就能得到起初的高角度井地层电阻率剖面。  相似文献   

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单10断块测井解释含油饱和度模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文从分析单10断块油藏的特点出发,采用了建模-处理-修正模型的模式,以及分层建模的方法,并通过对比四种解释方程的计算结果,确立了该断块的含油饱和度的解释模型。最后,通过与实际资料的对比说明效果较好。  相似文献   

9.
剩余油饱和度解释在油藏动态描述中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了利用电阻率,孔隙度,自然电位和中子伽马等综合测井资料求水淹油层剩余油饱和度的方法,利用专利技术“用普通取心测试资料求水淹油层饱和度的方法”对565块岩样的含油饱和度分析值进行计算处理,计算出剩余油饱和度,并以此为标准检验和标定测井解释剩余油饱和度结果,测井解释值和岩心分析值的平均绝对误差为2.3%,说明经标定后的测井解释剩余油饱和度更加准确可靠,用这种方法解释胜坨油田14口井57个单层,再与  相似文献   

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研究了利用电阻率、孔隙度、自然电位和中子伽马等综合测井资料求水淹油层剩余油饱和度的方法。利用专利技术“用普通取心测试资料求水淹油层饱和度的方法”,对565块岩样的含油饱和度分析值进行计算处理,计算出剩余油饱和度,并以此为标准检验和标定测井解释剩余油饱和度结果,测井解释值和岩心分析值的平均绝对误差为2.3%,说明经标定后的测井解释剩余油饱和度更加准确可靠。用这种方法解释胜坨油田14口井57个单层,再与试油结果对比,符合49层,总符合率为86%。用此方法和处理软件对胜坨油田二区2-2-G18井区30口井的测井资料和20多年的生产资料进行解释并建立数据库,构制油藏剩余油饱和度的时空变化图,在不同方向进行切片,还绘制了三维立体图,描述不同时期剩余油饱和度的变化状况,这种动态描述与同期的生产资料吻合。  相似文献   

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有效地求取地层孔隙压力,是油藏工程必不可少的研究内容,对油气运移成藏研究、油藏物性与剩余油分布预测、井壁稳定性评价、套损预测预报等都具有极其重要的现实意义。本文从注水开发油田套损预测预报工作要求出发,通过现有测井资料预测地层压力方法考察,明确了典型的等效深度法、统计分析法求取水淹油藏孔隙压力不适应的根源所在,提出了原始油藏压实趋势线与统计分析相结合的思路,给出当前水淹油藏孔隙压力计算方法。经4口井RFT测试资料检验,平均绝对误差0.61MPa,为地应力评价、套损预测提供了重要的数据。  相似文献   

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低孔隙度条件下阿尔奇含水饱和度解释模型改进   总被引:7,自引:1,他引:6  
常用的阿尔奇公式是均匀较高孔隙度砂岩条件基础上岩电实验的结果,但在各种实际地层应用中存在一些不确定性.通过岩电实验数据分析研究了低孔隙度条件下地层因素F和饱和度指数n与孔隙度的关系,发现地层因素F和饱和度指数n都与孔隙度呈多次函数关系.从而直接用孔隙度求取地层因素F和饱和度指数n,而孔隙度可以很容易地用测井资料直接求取,所以实现饱和度模型中大部分参数直接用测井资料求取的目的,大大提高了含水饱和度的求取精度.  相似文献   

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从自然电位测井原理出发建立压力解释数学模型,应用测井数据对油层进行孔隙压力解释;编制自动扫描软件,在测井现场打印孔隙压力剖面,也可以进行室内解释,该方法具有计算精度高、生成速度快、可操作性强等特点,适用于所有砂岩渗透性油藏新钻井孔隙压力解释,适合蝇现场操作,为进一步分析老井的注采效果,及时发现高压层、减少套套管损坏等提供了必要的资料,在油田开发调整方面具有一定的实际意义。  相似文献   

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二连盆地阿尔善油田为砂砾岩中孔低渗油田 ,目前已进入注水开发中后期。由于储层薄、非均质性严重、物性差、地层水矿化度低 ,加之油层与弱、中、强各级水淹层共存 ,高压层与低压层交错分布 ,致使水淹层的识别与水淹等级的划分较为困难 ,定量解释难度更大。在分析水淹前后储层物性、含油性、地层水矿化度、地层压力等储层性质变化的基础上 ,将水淹层划分为 6种类型 ,即低压弱水淹、低压中水淹、低压强水淹和高压弱水淹、高压中水淹、高压强水淹 ,并分别给出了识别方法和典型实例 ,适合于地质分析和开发生产。提出了一种用常规测井资料求取剩余油饱和度的方法 ,平均绝对误差为 6 .0 9(% ) ,可有效地用于定量分析  相似文献   

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大庆长垣以西地区复杂油水层成因及测井解释方法   总被引:6,自引:3,他引:3  
在对薄片、扫描电镜、压汞资料分析基础上,采用核磁共振、岩电实验和数值模拟等手段,分析研究了复杂油水层的主要成因。研究得出,研究区复杂油水层主要成因一是储层孔隙结构复杂,岩性细,泥质含量高,导致储层束缚水饱和度变化大;二是泥浆侵入影响,导致油层电阻率降低;三是薄层受测井分辨能力的限制,其测量值受层厚影响。在储层参数模型研究基础上,建立并形成了侵入特征法、可动水分析法、电阻率交会法等解释方法,有效提高了油水层解释符合率,为勘探生产和储量评价提供了技术支持。  相似文献   

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淡水侵入油藏饱和度解释模型和水淹级别的识别   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用双孔水模型计算淡水侵入油藏的含水饱和度,该方法不必已知束缚水的电阻率,用迭代法计算饱和度模型的解释参数,利用神经网络(BP算法)识别水淹层水淹级别,选择深浅电阻率幅度差,深浅电阻率比值,自然电位异常幅度,孔隙度和岩性系数等5个量作为输入特征,处理了2个构造带15口井,经试油验证效果良好。  相似文献   

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辽河油田是我国最大的稠油生产基地,稠油油藏占据我国大约四分之一的产量。而稠油测井解释仅仅是静态测井储层评价,热采后的动态测井解释基本上没有展开,因此,有必要选择一定区块从事蒸气吞吐后的储层评价,以便深刻认识稠油油藏的动态变化,找到稠油的解释方法,直至找到一种与稀油相对应的动态解释模型,为此选择欢喜岭油田锦45块作为研究区块,进行稠油油藏的测井储层评价研究。文中给出了区块的地持特征、诸层参数的确定方法和处理成果图,同时也给出了稠油水淹层的判别方法,该方法目前已投入使用,对所处理的40多口井,效果令人满意,与实际情况吻合较好。  相似文献   

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高含水期油藏剩余油饱和度分布的确定,对二次及三次采油是至关重要的,探讨了用产出剖面和注水剖面资料计算剩余油饱和度的, 将分形几何学,地质统计学与流管方法有机地结合起来,提出利用测井提供的 井点剩余油垂向分布来确定井间或油藏内剩余油分布的新方法,实际油藏资料处理结果说明了该方法的可行性和有效性,从而为了生产测井资料开辟了一个新的应用领域。  相似文献   

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FCH地层流体饱和度测井研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
FCH地层流体饱和度测井是以碳氢比为基础,用以研究探测地层流体性质和饱和度,系统介绍了FCH的研究方法、地质基础,核物理依据、基本原理,解释机理、响应方程,含油饱和度模型,解释图版,油水识别规律等,通过现场实例,验证了该项技术对低孔隙度,低渗透率,低矿化度,低电阻率储层及中高孔隙度,中高渗透率油藏的适应性及含油或剩余油饱和度和水淹程度评价的可靠性。  相似文献   

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