首页--天文学、地球科学论文--矿床学论文--矿床分类论文--燃料矿床论文--石油、天然气论文

滨里海盆地东缘复杂碳酸盐岩微裂缝储层测井评价技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12页
    1.2 碳酸盐岩储层测井评价技术发展现状第12-20页
        1.2.1 碳酸盐岩储层测井评价的特点第13-14页
        1.2.2 碳酸盐岩储层测井评价方法的现状第14-19页
        1.2.3 碳酸盐岩储层测井评价技术面临的问题和挑战第19-20页
    1.3 研究区概况第20-27页
        1.3.1 区域地质概况第20-23页
        1.3.2 油田构造及沉积特征第23-26页
        1.3.3 存在的问题第26-27页
        1.3.4 资料收集第27页
    1.4 研究内容及技术路线第27-29页
        1.4.1 主要研究内容第28-29页
        1.4.2 技术路线第29页
    1.5 主要研究成果及创新点第29-32页
        1.5.1 主要研究成果第29-31页
        1.5.2 主要创新点第31-32页
第2章 复杂碳酸盐岩储集空间组合类型及成因第32-50页
    2.1 储集层岩石学特征第32-33页
    2.2 储集空间类型及特征第33-39页
        2.2.1 溶洞第33-34页
        2.2.2 孔隙第34-36页
        2.2.3 裂缝第36-39页
        2.2.4 各层储集空间特征第39页
    2.3 储层类型及物性特征第39-41页
        2.3.1 储层类型划分第40-41页
        2.3.2 不同储层类型物性特征第41页
    2.4 微观孔隙结构特征第41-45页
        2.4.1 孔隙类型及组合关系第42-43页
        2.4.2 孔喉组合关系第43-45页
    2.5 孔渗关系及控制因素第45-48页
        2.5.1 孔渗关系特征第45-46页
        2.5.2 孔渗关系微观控制因素第46-47页
        2.5.3 沉积成岩环境对孔渗关系的控制作用第47-48页
    2.6 本章小结第48-50页
第3章 碳酸盐岩储层测井响应特征第50-62页
    3.1 不同岩性测井响应特征第50-51页
        3.1.1 白云岩第50-51页
        3.1.2 灰岩第51页
    3.2 不同孔隙类型测井响应特征第51-54页
        3.2.1 白云岩溶蚀孔洞第52页
        3.2.2 粒间孔第52-53页
        3.2.3 灰岩粒内孔第53页
        3.2.4 分散孔洞(铸模孔)第53-54页
    3.3 不同储层类型测井响应特征第54-58页
        3.3.1 孔洞缝复合型储层第55页
        3.3.2 裂缝-孔隙型储层第55-56页
        3.3.3 孔隙型储层第56-57页
        3.3.4 裂缝型储层第57-58页
    3.4 不同性质流体测井响应特征第58-61页
        3.4.1 气层第59页
        3.4.2 油层第59-60页
        3.4.3 水层第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第4章 岩相测井解释模型第62-79页
    4.1 沉积特征和沉积相模式第62-65页
        4.1.1 沉积特征第62-64页
        4.1.2 沉积相模式第64-65页
    4.2 测井资料预处理第65-70页
        4.2.1 测井曲线标准化第65页
        4.2.2 地层和井眼对测井曲线的影响第65-67页
        4.2.3 曲线重构第67-70页
    4.3 岩性识别与解释第70-73页
        4.3.1 交会图技术识别岩性第70-71页
        4.3.2 多矿物解释模型第71-73页
    4.4 岩相分布规律及控制因素第73-74页
    4.5 沉积微相表征技术第74-77页
        4.5.1 测井相模式第74-75页
        4.5.2 KT-Ⅱ沉积微相展布特征第75-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第5章 裂缝识别及表征技术第79-113页
    5.1 层状碳酸盐岩储层成因模式第79-80页
    5.2 微裂缝的提出第80-83页
        5.2.1 微裂缝的定义第80-81页
        5.2.2 微裂缝的参数第81-82页
        5.2.3 石炭系储层微裂缝特征第82-83页
    5.3 裂缝的成因及分类第83-91页
        5.3.1 岩心统计第83-87页
        5.3.2 裂缝成因及分类第87-89页
        5.3.3 裂缝对储层物性的影响第89-91页
    5.4 碳酸盐岩储层裂缝测井识别技术第91-93页
        5.4.1 成像测井裂缝响应特征及识别第91-92页
        5.4.2 常规测井裂缝响应特征及识别第92-93页
    5.5 裂缝对双侧向电阻率的影响第93-100页
        5.5.1 物理模型模拟结果第93-94页
        5.5.2 数值模型模拟结果第94-95页
        5.5.3 理想裂缝简化模型的理论公式第95-97页
        5.5.4 孔隙度对双侧向幅度的影响第97-98页
        5.5.5 侵入深度对双侧向的影响第98-99页
        5.5.6 理想裂缝模型的适用性第99-100页
    5.6 宏观裂缝参数计算模型第100-107页
        5.6.1 基本原理第100-101页
        5.6.2 用RT-DT交会图建立基质地层电阻率RB计算模型第101-102页
        5.6.3 双电阻率重叠法计算裂缝孔隙度Φf第102-103页
        5.6.4 裂缝张开度及缝密度第103-104页
        5.6.5 基质渗透率模型第104-105页
        5.6.6 裂缝渗透率模型第105-107页
    5.7 微裂缝参数计算模型第107-111页
        5.7.1 基本原理第107-108页
        5.7.2 裂缝孔隙度解释模型第108-109页
        5.7.3 基质和地层渗透率解释模型第109页
        5.7.4 微裂缝渗透率解释模型第109-111页
    5.8 本章小结第111-113页
第6章 储层参数定量评价方法第113-140页
    6.1 孔隙度模型的发展第113-114页
    6.2 孔隙度定量评价第114-124页
        6.2.1 孔隙模型第114-115页
        6.2.2 孔隙度测井计算公式第115-117页
        6.2.3 孔隙类型与声波时差的关系第117-119页
        6.2.4 分散孔隙度计算模型第119-122页
        6.2.5 连通孔隙度计算第122页
        6.2.6 分散孔隙度转化率计算第122-124页
    6.3 渗透率解释模型第124页
    6.4 复杂碳酸盐岩储层导电机理第124-133页
        6.4.1 纯孔隙型和纯裂缝型储层的导电机理第124-126页
        6.4.2 双组份系统岩石的导电机理第126-130页
        6.4.3 三组份孔隙系统岩石的导电机理第130-133页
    6.5 饱和度计算模型第133-136页
        6.5.1 饱和度计算第133-134页
        6.5.2 孔隙类型对m和n的影响第134-136页
    6.6 不同类型储层Cutoff值第136-139页
    6.7 本章小结第139-140页
第7章 测井产能评价方法第140-149页
    7.1 产能特征第140-142页
        7.1.1 产能特征第140页
        7.1.2 不同储层类型产能特征第140-142页
    7.2 储层参数与产能关系第142-145页
        7.2.1 储集层孔隙结构第142页
        7.2.2 相同类型储层产能差异性分析第142-145页
    7.3 储层质量分类评价第145-148页
        7.3.1 储层质量分类第145-146页
        7.3.2 储层质量评价标准第146-148页
    7.4 本章小结第148-149页
第8章 结论和认识第149-152页
结束语第152-153页
致谢第153-154页
参考文献第154-165页
攻读学位期间发表的学术论文第165-166页
个人简历第166-167页

论文共167页,点击 下载论文
上一篇:激发极化介质三维瞬变电磁场数值模拟研究
下一篇:潜江凹陷南部新沟咀组下段湖相白云岩形成机理及其石油地质意义