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鄂尔多斯盆地镇泾地区延长组长8段储层综合评价

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-12页
    1.1 选题的目的和意义第7页
    1.2 国内外研究概况第7-9页
    1.3 研究内容及技术路线第9-11页
        1.3.1 研究内容第9-10页
        1.3.2 技术路线第10-11页
    1.4 完成的主要工作量第11-12页
第2章 区域地质概况第12-14页
    2.1 研究区地理位置及构造特征第12-13页
    2.2 研究区地层特征第13-14页
第3章 地层划分与对比第14-20页
    3.1 标志层的确定第14-15页
    3.2 地层划分与对比结果第15-20页
第4章 沉积相研究第20-34页
    4.1 沉积体系划分及其特征第20-23页
    4.2 测井相模式与单井相分析第23-26页
        4.2.1 测井相模式第23-24页
        4.2.2 单井相分析第24-26页
    4.3 剖面相分析第26-28页
    4.4 沉积微相展布特征第28-34页
        4.4.1 长8~1沉积微相平面展布第28-31页
        4.4.2 长8~2沉积微相平面展布第31-34页
第5章 储层特征研究第34-47页
    5.1 储层岩石学特征第34-36页
        5.1.1 储层岩石类型与结构特征第34-35页
        5.1.2 填隙物类型第35-36页
    5.2 储层孔隙类型及结构第36-39页
        5.2.1 储层的孔隙类型第36-38页
        5.2.2 储层的孔隙结构第38-39页
    5.3 储层物性第39-40页
    5.4 成岩作用第40-42页
        5.4.1 压实和压溶作用第40-41页
        5.4.2 胶结作用第41页
        5.4.3 交代蚀变作用第41页
        5.4.4 溶蚀作用第41-42页
    5.5 可动流体特征第42-47页
        5.5.1 T_2截止值的确定第42-44页
        5.5.2 可动流体在不同喉道半径内的分布特征第44-46页
        5.5.3 可动流体孔隙度及百分数的确定第46-47页
第6章 储层四性关系研究第47-53页
    6.1 岩性与物性关系第47-49页
    6.2 岩性与电性关系第49-50页
    6.3 岩性与含油性关系第50-51页
    6.4 物性与含油性关系第51-52页
    6.5 物性与电性关系第52-53页
第7章 储层参数解释模型第53-64页
    7.1 泥质含量计算模型第53-54页
    7.2 孔隙度计算模型第54-55页
    7.3 渗透率计算模型第55-56页
    7.4 分析孔渗参数的地层覆压校正第56-57页
    7.5 含水饱和度计算第57-60页
        7.5.1 饱和度模型的选择第57-58页
        7.5.2 饱和度模型的参数确定第58-60页
    7.6 可动流体孔隙度计算模型第60-61页
    7.7 储层参数计算成果检验第61-64页
        7.7.1 物性参数的检验第61-62页
        7.7.2 可动流体参数的检验第62-64页
第8章 储层综合评价第64-80页
    8.1 储层分类标准的确定第64-66页
    8.2 评价参数的选取第66-72页
    8.3 储层综合评价指数模型的建立第72-73页
    8.4 储层综合评价结果第73-80页
        8.4.1 单井综合评价第73-77页
        8.4.2 储层综合评价第77-80页
第9章 结论与认识第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页

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