摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-15页 |
1.1 研究目的和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 煤层气测井系列优选 | 第8页 |
1.2.2 煤层气的测井识别 | 第8-9页 |
1.2.3 煤层工业组分分析 | 第9-10页 |
1.2.4 煤层物性测井评价 | 第10-11页 |
1.2.5 煤层含气量测井评价 | 第11-12页 |
1.3 研究内容 | 第12-13页 |
1.4 关键技术 | 第13页 |
1.5 研究技术路线 | 第13页 |
1.6 创新点 | 第13-14页 |
1.7 论文完成工作量 | 第14-15页 |
第二章 煤层气储层测井响应特征研究 | 第15-31页 |
2.1 研究区概况 | 第15-16页 |
2.2 地层划分与对比的原则 | 第16-17页 |
2.3 地层划分的结果 | 第17-20页 |
2.4 地层对比的结果 | 第20-21页 |
2.5 地层沉积旋回研究 | 第21-24页 |
2.6 煤层气储层测井响应特征 | 第24-31页 |
2.6.1 煤层测井响应特征研究 | 第24-27页 |
2.6.2 煤储层的测井识别研究 | 第27-31页 |
第三章 煤层气储层测井系列优选 | 第31-36页 |
3.1 测井系列及优选原则 | 第31页 |
3.2 常用煤层气储层测井方法 | 第31-34页 |
3.3 优选的煤层气储层测井方法 | 第34-36页 |
3.3.1 常规煤层气测井技术系列 | 第34页 |
3.3.2 优选的煤层气储层测井方法 | 第34-36页 |
第四章 煤层气储层结构厚度的高分辨率测井识别方法研究 | 第36-43页 |
4.1 小波分析用于高分辨率层序地层划分的基本原理 | 第36-37页 |
4.1.1 小波系数模与信号突变点关系 | 第36页 |
4.1.2 测井曲线的小波变换级数及小波选择 | 第36-37页 |
4.2 小波分析用于煤层结构厚度划分的基本方法 | 第37-38页 |
4.3 小波分析用于研究区煤层结构厚度划分实例分析 | 第38-43页 |
第五章 研究区煤储层工业组分预测模型 | 第43-53页 |
5.1 煤层工业组分分析方法原理 | 第43-44页 |
5.1.1 体积模型法 | 第43-44页 |
5.1.2 相关分析法 | 第44页 |
5.2 体积模型法及相关分析法在本区应用效果比较 | 第44-53页 |
5.2.1 体积模型法应用效果分析 | 第44-47页 |
5.2.2 相关分析法应用效果分析 | 第47-53页 |
第六章 煤储层的裂缝孔隙度计算和渗透率评价研究 | 第53-65页 |
6.1 煤储层孔隙度评价 | 第53-58页 |
6.1.1 总孔隙度的计算 | 第53-56页 |
6.1.2 裂隙孔隙度计算 | 第56-58页 |
6.2 渗透率的评价 | 第58-60页 |
6.2.1 渗透率的计算方法 | 第58-59页 |
6.2.2 应用实例 | 第59-60页 |
6.3 核磁共振测井用于煤储层物性评价初探 | 第60-65页 |
6.3.1 核磁共振基本原理 | 第60-61页 |
6.3.2 核磁共振用于煤层孔隙性分析 | 第61-62页 |
6.3.3 核磁共振用于渗透率评价 | 第62-65页 |
第七章 测井资料用于煤层含气量评价 | 第65-71页 |
7.1 煤储层含气量影响因素分析 | 第65-66页 |
7.2 常用测井评价方法 | 第66-69页 |
7.2.1 密度测井法 | 第66页 |
7.2.2 电阻率-密度推算法 | 第66-67页 |
7.2.3 Langmuir吸附等温线法 | 第67页 |
7.2.4 煤层气背景值法 | 第67-68页 |
7.2.5 多元统计回归模型法 | 第68页 |
7.2.6 修正的KIM方程法 | 第68-69页 |
7.2.7 复合指数C值法 | 第69页 |
7.3 煤层气含气量测井评价 | 第69-71页 |
第八章 结论与认识 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第77-78页 |