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低孔低渗砂岩储层中优质储集条件的形成机制及预测--以大庆长垣扶余油层为例

内容提要第4-5页
中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
前言第15-25页
    1 论文依托项目第15页
    2 研究目的及意义第15-18页
    3 国内外研究现状第18-20页
    4 主要研究内容第20-21页
    5 研究方案和技术路线第21-22页
    6 完成的工作量与取得的创新性认识第22-25页
第1章 地质背景第25-30页
    1.1 沉积体系与沉积相第26-27页
    1.2 储层岩石学特征第27-28页
    1.3 储层孔隙与物性特征第28页
    1.4 储层物性控制因素第28-30页
第2章 储层岩石类型与储层成岩作用第30-57页
    2.1 储层岩石类型第30-37页
        2.1.1 储层岩石类型第30-36页
        2.1.2 空间分布第36-37页
    2.2 QEMSCAN 测试矿物显微特征第37-45页
        2.2.1 样品制备第37-38页
        2.2.2 样品测试第38页
        2.2.3 测试结果第38-45页
    2.3 成岩作用类型与成岩共生序列第45-50页
        2.3.1 自生矿物/填隙物第45-48页
        2.3.2 溶蚀、溶解作用第48-49页
        2.3.3 成岩共生序列第49-50页
    2.4 成岩阶段第50-56页
        2.4.1 镜质体反射率(Ro/%)第50页
        2.4.2 最高热解温度(Tmax/℃)第50-51页
        2.4.3 黏土矿物纵向变化第51-55页
        2.4.4 成岩阶段综合划分第55-56页
    小结第56-57页
第3章 储集空间与储层物性特征第57-97页
    3.1 储层孔隙类型第57-63页
        3.1.1 原生孔隙第58页
        3.1.2 次生孔隙第58-60页
        3.1.3 各构造区孔隙类型第60-63页
    3.2 储层孔隙结构第63-81页
        3.2.1 孔隙结构参数的定量表征第63页
        3.2.2 孔隙结构的分类评价标准第63-65页
        3.2.3 研究区储层孔喉特征及其评价第65-81页
    3.3 储层物性特征第81-92页
        3.3.1 物性划分标准第81-82页
        3.3.2 研究区储层物性特征第82-92页
    3.4 储层孔隙演化第92-96页
        3.4.1 孔隙度随深度变化理论曲线第92-93页
        3.4.2 储层孔隙演化第93-96页
    小结第96-97页
第4章 储层致密化机制第97-110页
    4.1 沉积作用第97页
    4.2 成岩作用第97-109页
        4.2.1 机械压实作用第97-98页
        4.2.2 填隙物的胶结或充填作用第98-109页
    小结第109-110页
第5章 古流体类型及演化第110-144页
    5.1 封存的古流体第110-125页
        5.1.1 研究方法第110页
        5.1.2 测试结果第110-123页
        5.1.3 讨论第123-125页
    5.2 固化的古流体:方解石第125-134页
        5.2.1 研究方法第125-126页
        5.2.2 测试结果第126-130页
        5.2.3 讨论第130-134页
    5.3 固化的古流体:其他自生矿物第134-136页
    5.4 次生孔隙形成的古流体第136-140页
        5.4.1 幔源—岩浆成因 CO2第137页
        5.4.2 大气水第137-138页
        5.4.3 有机酸第138-140页
    5.5 古流体演化第140-143页
    小结第143-144页
第6章 次生孔隙形成机制第144-171页
    6.1 实验方法第144-148页
        6.1.1 实验设备与检测仪器第144-145页
        6.1.2 实验材料第145-147页
        6.1.3 实验条件第147页
        6.1.4 实验步骤第147-148页
    6.2 实验结果第148-165页
        6.2.1 乙酸—砂岩相互作用实验第148-154页
        6.2.2 乙酸—石英相互作用实验第154-157页
        6.2.3 乙酸—钠长石相互作用实验第157-160页
        6.2.4 乙酸—钾长石相互作用实验第160-163页
        6.2.5 乙酸—方解石相互作用实验第163-165页
    6.3 讨论第165-170页
        6.3.1 有机酸—长石相互作用第165-166页
        6.3.2 有机酸—方解石相互作用第166-169页
        6.3.3 有机酸—石英相互作用第169-170页
    小结第170-171页
第7章 储层有利区预测第171-207页
    7.1 次生孔隙发育带预测第171-192页
        7.1.1 预测依据第171-172页
        7.1.2 预测结果第172-192页
    7.2 相关古流体动力条件第192-200页
        7.2.1 理论依据第192-193页
        7.2.2 相关参数及获取或计算方法第193-195页
        7.2.3 目的层段古流体势能及其平面分布第195-200页
    7.3 有利储层分布区预测第200-205页
        7.3.1 预测方法第200-201页
        7.3.2 预测结果第201-205页
    小结第205-207页
结论第207-209页
参考文献第209-219页
图版第219-240页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第240-241页
攻读博士学位期间参与的全国性学术会议第241-242页
致谢第242页

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