中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 引言 | 第13-27页 |
1.1 论文选题目的及意义 | 第13页 |
1.2 理论研究现状及进展 | 第13-17页 |
1.2.1 油藏精细描述 | 第13-14页 |
1.2.2 裂缝的识别及预测 | 第14-15页 |
1.2.3 剩余油分布研究 | 第15-17页 |
1.3 杨家坝油田研究现状、存在问题及解决问题思路 | 第17-24页 |
1.3.1 研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 存在的主要问题 | 第18-19页 |
1.3.3 研究思路 | 第19-20页 |
1.3.4 主要研究内容 | 第20-24页 |
1.4 主要工作量 | 第24页 |
1.5 取得的认识和成果 | 第24-27页 |
1.5.1 主要研究成果 | 第24-26页 |
1.5.2 主要创新点 | 第26-27页 |
2 概况 | 第27-31页 |
2.1 基本情况 | 第27-29页 |
2.2 油层细分对比 | 第29-31页 |
2.2.1 杨家坝油田细分对比存在的主要问题 | 第29页 |
2.2.2 细分对比结果 | 第29-31页 |
3 构造及微构造 | 第31-46页 |
3.1 构造及断裂系统 | 第31-38页 |
3.2 微构造 | 第38-46页 |
3.2.1 微构造特征 | 第38-39页 |
3.2.2 微构造成因机制 | 第39-46页 |
4 沉积微相研究 | 第46-89页 |
4.1 碎屑沉积物特征 | 第46-49页 |
4.1.1 岩石学及矿物特征 | 第46-48页 |
4.1.2 颜色 | 第48-49页 |
4.2 碎屑物结构 | 第49-51页 |
4.3 沉积构造 | 第51-56页 |
4.3.1 沉积构造 | 第51-53页 |
4.3.2 同生变形构造 | 第53-54页 |
4.3.3 结核 | 第54-55页 |
4.3.4 生物成因构造 | 第55-56页 |
4.4 测井相 | 第56-57页 |
4.5 砂体分布特征 | 第57-62页 |
4.5.1 砂体平面几何形态 | 第57-58页 |
4.5.2 砂体剖面形态 | 第58-62页 |
4.6 岩心相分析 | 第62-63页 |
4.7 沉积微相 | 第63-87页 |
4.7.1 三角洲沉积体系 | 第63-75页 |
4.7.2 滨浅湖沉积体系 | 第75-83页 |
4.7.3 风暴沉积与风暴岩 | 第83-87页 |
4.8 沉积体系空间演化及沉积模式 | 第87-89页 |
5 储层裂缝分布特征 | 第89-111页 |
5.1 裂缝特征描述 | 第89-92页 |
5.1.1 岩心裂缝特征 | 第89-92页 |
5.1.2 裂缝组合关系 | 第92页 |
5.2 裂缝分布规律 | 第92-97页 |
5.2.1 裂缝发育频率 | 第92-94页 |
5.2.2 裂缝与岩性的关系 | 第94-95页 |
5.2.3 裂缝与储集层厚度的关系 | 第95页 |
5.2.4 裂缝与平面构造位置的关系 | 第95-97页 |
5.3 裂缝分形几何特征 | 第97-106页 |
5.3.1 分形几何应用原理 | 第97-101页 |
5.3.2 储层裂缝的分形几何特征 | 第101-104页 |
5.3.3 裂缝系统描述的分形统计方法及结果 | 第104-106页 |
5.4 裂缝在测井曲线上的响应 | 第106-107页 |
5.4.1 裂缝在声波时差曲线上的响应 | 第106页 |
5.4.2 裂缝在微侧向测井差曲线上的响应 | 第106-107页 |
5.4.3 裂缝在微电极测井差曲线上的响应 | 第107页 |
5.5 裂缝成因及对开发的影响 | 第107-111页 |
5.5.1 裂缝成因初探 | 第107-108页 |
5.5.2 裂缝对开发的影响 | 第108-111页 |
6 储层非均质性 | 第111-135页 |
6.1 层内非均质性 | 第111-119页 |
6.1.1 层内夹层 | 第111-114页 |
6.1.2 层内宏观非均质性 | 第114页 |
6.1.3 单砂层渗透率非均质性 | 第114-118页 |
6.1.4 层内物性非均质模式 | 第118-119页 |
6.2 层间非均质性 | 第119-122页 |
6.2.1 层间宏观非均质性 | 第119-120页 |
6.2.2 层间渗透率非均质性 | 第120-121页 |
6.2.3 层间隔层 | 第121-122页 |
6.3 平面非均质性 | 第122-131页 |
6.4 储层宏观非均质性综合指数研究 | 第131-135页 |
6.4.1 技术方法与原理 | 第131-133页 |
6.4.2 非均质综合指数计算结果与评价 | 第133-135页 |
7 随机地质建模 | 第135-150页 |
7.1 基础数据库建立 | 第135-138页 |
7.1.1 断层数据库 | 第135页 |
7.1.2 井分层数据库 | 第135-137页 |
7.1.3 储层物性数据库 | 第137页 |
7.1.4 微相及砂体几何参数库 | 第137-138页 |
7.2 断层建模 | 第138-139页 |
7.3 构造建模 | 第139-141页 |
7.4 沉积微相模拟 | 第141-142页 |
7.5 储层物性相控建模 | 第142-147页 |
7.6 不确定性分析、模型评价及检验 | 第147-148页 |
7.7 储量计算 | 第148-149页 |
7.8 模型粗化 | 第149-150页 |
8 动态分析及油藏工程参数计算 | 第150-189页 |
8.1 开发简况 | 第150-154页 |
8.2 开发效果评价 | 第154-169页 |
8.2.1 能量保持水平 | 第154-155页 |
8.2.2 产量变化规律分析 | 第155-156页 |
8.2.3 含水变化规律分析 | 第156-158页 |
8.2.4 水驱状况分析 | 第158-162页 |
8.2.5 最终采收率预测 | 第162-169页 |
8.3 存在的主要问题 | 第169-173页 |
8.3.1 E_1f_2~3层系注采井数比低、油井多向受效率较低 | 第169-170页 |
8.3.2 E_1f_2~3层系注水量偏少,达不到配注要求,地层亏空比较严重 | 第170页 |
8.3.3 油层非均质程度高,注水井吸水不均匀,单层突进严重 | 第170-173页 |
8.3.4 局部井网不完善 | 第173页 |
8.3.5 平面非均质程度高,高渗带水淹严重 | 第173页 |
8.4 油藏工程参数研究 | 第173-189页 |
8.4.1 合理井网密度研究 | 第173-175页 |
8.4.2 合理注采井数比研究 | 第175-177页 |
8.4.3 最优化的射开厚度和射开层数研究 | 第177-180页 |
8.4.4 最大产液量研究 | 第180-189页 |
9 剩余油分布特征研究 | 第189-224页 |
9.1 剩余油研究方法 | 第189-195页 |
9.1.1 剩余油研究方法调研 | 第189-191页 |
9.1.2 剩余油形成原因分析 | 第191-195页 |
9.2 水淹层测井解释方法研究 | 第195-198页 |
9.2.1 水淹层电性变化特征 | 第195-196页 |
9.2.2 自然电位基线偏移法定性判断水淹层 | 第196-197页 |
9.2.3 图板法定性判断水淹层 | 第197-198页 |
9.3 应用神经网络技术识别水淹层 | 第198-205页 |
9.3.1 基本原理 | 第198-199页 |
9.3.2 水淹层识别 | 第199-205页 |
9.4 利用矿场监测资料分析水淹状况 | 第205-207页 |
9.5 动态分析法研究剩余油分布 | 第207-210页 |
9.6 油藏数值模拟 | 第210-215页 |
9.6.1 模拟参数 | 第210-211页 |
9.6.2 历史拟合 | 第211-212页 |
9.6.3 结果 | 第212-215页 |
9.7 剩余油分布规律 | 第215-219页 |
9.7.1 平面剩余油分布规律 | 第216-218页 |
9.7.2 纵向上剩余油分布规律 | 第218-219页 |
9.8 剩余油分布影响因素分析 | 第219-224页 |
9.8.1 微构造对剩余油分布的影响 | 第219-221页 |
9.8.2 孔隙结构对剩余油分布的影响 | 第221页 |
9.8.3 韵律对剩余油的影响 | 第221页 |
9.8.4 夹层对剩余油的影响 | 第221-222页 |
9.8.5 “底水”对剩余油的影响 | 第222-223页 |
9.8.6 油层平面非均质性对剩余油的影响 | 第223-224页 |
10 结论与建议 | 第224-227页 |
10.1 结论 | 第224-226页 |
10.2 建议 | 第226-227页 |
致谢 | 第227-228页 |
参考文献 | 第228-233页 |
附录 | 第233页 |
博士在读期间公开发表的学术论文 | 第233页 |
个人简历 | 第233页 |