低渗透油藏水淹层识别及水驱规律研究--以杏河—侯市地区为例
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-17页 |
1.1 选题目的及意义 | 第10页 |
1.2 研究任务与内容 | 第10-11页 |
1.2.1 研究任务 | 第10-11页 |
1.2.2 研究内容 | 第11页 |
1.3 研究现状 | 第11-13页 |
1.4 研究思路及技术路线 | 第13-14页 |
1.5 完成的主要工作量 | 第14-15页 |
1.6 主要研究成果 | 第15-17页 |
第二章 地质概况及开发现状 | 第17-24页 |
2.1 区域地质概况 | 第17页 |
2.2 地层对比划分 | 第17-18页 |
2.2.1 区域地层特征 | 第17-18页 |
2.2.2 小层地层对比划分结果 | 第18页 |
2.3 沉积特征 | 第18-21页 |
2.4 储层岩石学特征 | 第21-23页 |
2.5 开发现状 | 第23-24页 |
第三章 水淹层地质特征研究 | 第24-39页 |
3.1 水淹级别的划分 | 第24-25页 |
3.2 水淹层地球物理特征 | 第25-30页 |
3.2.1 自然电位水淹层测井响应特征 | 第25-26页 |
3.2.2 声波时差水淹层测井响应特征 | 第26-27页 |
3.2.3 自然伽马水淹层测井响应特征 | 第27-28页 |
3.2.4 电阻率水淹层响应特征 | 第28-30页 |
3.3 物性变化规律 | 第30-36页 |
3.3.1 物性参数变化 | 第30-33页 |
3.3.2 地层水矿化度变化 | 第33-34页 |
3.3.3 岩石电性及润湿性的变化 | 第34-35页 |
3.3.4 驱油效率的变化 | 第35-36页 |
3.4 微观油水分布 | 第36-39页 |
3.4.1 水驱油过程 | 第36-37页 |
3.4.2 剩余油测试结果分析 | 第37-39页 |
第四章 水淹层的定性识别研究 | 第39-56页 |
4.1 灰色关联法对曲线的识别 | 第39-44页 |
4.1.1 基本原理 | 第39-41页 |
4.1.2 综合应用 | 第41-44页 |
4.2 自然电位法定性识别水淹层 | 第44-45页 |
4.2.1 运用自然电位基线偏移识别水淹层 | 第44页 |
4.2.2 运用自然电位幅度变化识别水淹层 | 第44-45页 |
4.3 电阻率变化定性识别水淹层 | 第45-46页 |
4.4 自然电位与电阻率曲线对应定性识别水淹层 | 第46-48页 |
4.5 常规测井综合资料识别水淹层 | 第48-49页 |
4.6 综合分析法 | 第49-56页 |
4.6.1 投产为低水淹的加密井与相邻老井的对比 | 第49-51页 |
4.6.2 投产为中水淹的加密井与相邻老井的对比 | 第51-53页 |
4.6.3 投产为强水淹的加密井与相邻老井的对比 | 第53-56页 |
第五章 水淹层定量解释方法研究 | 第56-81页 |
5.1 水淹层含水饱和度解释模型选取 | 第56-58页 |
5.1.1 水淹层含水饱和度的淡化系数方程 | 第56-57页 |
5.1.2 用双电阻率方法计算水淹层剩余油饱和度 | 第57-58页 |
5.2 水淹层解释关键参数确定 | 第58-72页 |
5.2.1 Archie参数的确定 | 第58-62页 |
5.2.2 水淹层混合液电阻率的确定 | 第62-64页 |
5.2.3 淡化系数校正因子D的确定 | 第64-72页 |
5.3 解释方法及标准 | 第72-77页 |
5.3.1 解释方法及标准 | 第72-73页 |
5.3.2 综合应用 | 第73-76页 |
5.3.3 效果分析 | 第76-77页 |
5.4 测井资料的二次解释 | 第77-81页 |
5.4.1 孔隙度和渗透率解释模型的建立 | 第77-78页 |
5.4.3 饱和度解释模型的建立 | 第78-79页 |
5.4.4 测井二次解释成果 | 第79-81页 |
第六章 水淹层水驱规律研究 | 第81-88页 |
6.1 水淹特征平面展布 | 第81-82页 |
6.1.1 侯市地区长6储层水驱规律 | 第81-82页 |
6.1.2 杏河地区长6储层水驱规律 | 第82页 |
6.2 油水分布特征 | 第82-87页 |
6.2.1 驱替类型 | 第83-85页 |
6.2.2 剩余油分布 | 第85-87页 |
6.3 开发对策研究 | 第87-88页 |
结论与认识 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |