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目 录
\ \ \ \ \ 附 测井地质分析 \
\ 第一节 水淹层测井解释 \
\ 第二节 低阻油气层测井评价 \
\ 第三节 烃源岩测井评价 \
\ 第四节 流动单元测井解释 \
\ 第五节 储层油气产能的预测模型和方法 \
\ 第六节 凝析油气测井评价 \
\ 第七节 异常地层压力分析 \
\ 第八节 测井资料分析沉积环境 \
\ 附 生产测井 \
\ 第一节 流体流动 \
\ 第二节 油气水在垂直管道中的流动 \
\ 第三节 生产测井应用 \
\ 第四节 生产测井方法原理 \
\ 附 煤田测井 \
\ 第一节 煤田测井的基本知识 \
\ 第二节 煤层的测井响应 \
\ 第三节 煤层气测井 \
\ 第四节 含煤岩系中其它有益矿产分析 \
\ 附 其他测井方法 \
\ 第一节 电极电位测井 \
\ 第二节 电磁波传播测井 \
\ 附 井中瞬变电磁法的一次场 \
\ 第一节 矩形载流线圈的空间磁场 \
\ 第二节 圆形载流线圈的空间磁场 \
\ 第三节 磁偶极子产生的矢量磁位和磁感应强度 \
\ 石油测井综合解释实验 \
\ 一、解释实验目的 \
\ 二、测井原始曲线认识 \
\ 三、划分渗透层、并确定渗透层厚度 \
\ 四、确定地层水电阻率 \
\ 五、确定泥质含量 \
\ 六、确定孔隙度 \
\ 七、确定束缚水饱和度和束缚水电阻率 \
\ 八、确定地层电阻率、冲洗带电阻率 \
\ 九、确定泥浆电阻率和泥浆滤液电阻率 \
\ 十、确定地层的含油性 \
\ 十一、可动油分析 \
\ 十二、提交实验报告 \
\ 煤田测井综合解释实验 \
\ 一、解释实验目的 \
\ 二、测井原始曲线及测井响应 \
\ 三、煤层识别和确定煤层厚度 \
\ 四、煤质分析 \
\ 五、煤层气的识别方法 \
\ 六、煤阶的评价方法 \
\ 七、煤层气含量计算 \
\ 八、测井曲线附图 \
\ 思考题 \
\ 主要参考文献 \
附 测井地质分析
水淹层测井解释
油田长期注水开发,注水层水淹状况十分复杂。不同的注水方式、注水性质和含水阶段使水淹层在测井信息的显示特征不尽相同,种类也很多。按驱动水矿化度将水淹层分为三类:
()淡水水淹层,是指边内注水井并由淡水驱油形成的水淹层;
()边水水淹层,是指靠边水或边外注水驱油形成的水淹层,多见于原始油水界面上移或原始油水关系被破坏;
()污水水淹层,是指污水回注或淡水、污水混合形成的水淹层,此种驱动水矿化度非常复杂,由于注入水的性质不同导致了测井解释的难度。
一、水淹层物性变化
油层被注入水水淹后,内部物性发生一系列变化,一般具有以下特点:
()增大,降低,饱和度指数改变;
()孔隙结构改变,孔隙度发生变化;
()渗透率发生变化。强水洗后,渗透率可能明显增大;水淹也可能使粘土矿物膨胀,降低产层的渗透率;
()注入水和原生水混合,引起的变化;
()岩石由偏亲油转为偏亲水;
()产层内部油、气、水的分布和流动特点发生变化。
虽然水淹层内部物理特性的变化在测井响应中有所反映,但由于水淹状况复杂多变,使用一般测井解释方法识别水淹层具有很大困难。
二、水淹层测井识别方法
、电阻率下降识别法
图附 电阻率下降识别法(黄宏才等)在注水开发过程中,注入水逐渐与地层水混合,同时不断溶解地层中的盐分,形成不同于注入水和地层水的混合液。这种混合液进入地层后,驱替了导电性能很差的油,不仅油水含量相对变化,而且水的离子浓度也在变化,改变了原始的电性对应关系,在水驱过程中,随着水驱程度的提高,地层含水饱和度增高,从而使岩石孔隙体积中总含盐量也得以增多,地层导电性能增强,电阻率下降。
图附 电阻率下降识别法(黄宏才等)
濮城和文中油田注入水矿化度~,产出水矿化度~。据口调整井的层水淹层的统计,有层出现不同程度的电阻率下降,占%,还有%的层因水淹程度低,电阻率下降不明显。从统计数据上看,水淹之后电阻率下降这一特征十分普遍,是濮城和文
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