前言 | 第1-14页 |
1 概况 | 第14-33页 |
1.1 地质背景 | 第14-30页 |
1.1.1 东濮凹陷下第三系地层划分和对比 | 第14-21页 |
1.1.2 东濮凹陷区域构造—沉积背景 | 第21-27页 |
1.1.3 沉积环境和盐类沉积物的分布特征 | 第27-30页 |
1.2 勘探程度及勘探成果 | 第30-33页 |
2 泥岩裂缝油气藏特征及研究现状 | 第33-53页 |
2.1 泥岩裂缝油气藏分布特征 | 第33-39页 |
2.1.1 平面分布特征 | 第34页 |
2.1.2 纵向上的分布特征 | 第34-39页 |
2.2 泥岩裂缝油气藏油气显示特征 | 第39-45页 |
2.2.1 录井显示特征 | 第39-43页 |
2.2.2 测井曲线特征 | 第43-45页 |
2.3 储层特征 | 第45-49页 |
2.3.1 地层特征 | 第45页 |
2.3.2 储层岩石学特征 | 第45-47页 |
2.3.3 孔隙类型特征 | 第47-49页 |
2.4 油气性质 | 第49-53页 |
2.4.1 试油分析结果 | 第49页 |
2.4.2 气测分析结果 | 第49-53页 |
3 泥岩裂缝油气藏成因研究 | 第53-76页 |
3.1 泥岩裂缝形成机理简述 | 第53-55页 |
3.2 泥岩裂缝油气藏的特点 | 第55-56页 |
3.3 文留地区生油岩的地球化学特征 | 第56-59页 |
3.4 文留地区泥岩裂缝油气的地球化学特征及成因 | 第59-68页 |
3.5 泥岩裂缝油气藏的形成条件 | 第68-73页 |
3.6 泥岩裂缝油气藏的分布规律 | 第73页 |
3.7 影响泥岩裂缝油气藏产能的主要因素 | 第73-74页 |
3.8 泥岩裂缝油气藏有利分布区预测 | 第74-76页 |
4 泥岩裂缝油气层的录井识别 | 第76-101页 |
4.1 录井技术发展概况 | 第76-77页 |
4.2 现代录井技术在泥岩裂缝识别中的应用 | 第77-94页 |
4.2.1 常规地质录井在泥岩裂缝识别中的应用 | 第77-79页 |
4.2.2 气测录井在泥岩裂缝识别中的应用 | 第79-80页 |
4.2.3 综合录井技术在泥岩裂缝识别中的应用 | 第80-86页 |
4.2.4 显微荧光在泥岩裂缝识别中的应用 | 第86-90页 |
4.2.5 热解色谱技术在泥岩裂缝识别中的应用 | 第90-94页 |
4.3 泥岩裂缝油气层解释标准建立 | 第94-97页 |
4.4 应用效果 | 第97-101页 |
4.4.1 油气层解释符合率 | 第97页 |
4.4.2 有利目标预测 | 第97-101页 |
5 泥岩裂缝油气层的测井识别 | 第101-142页 |
5.1 泥岩裂缝识别及评价思路 | 第101页 |
5.2 泥岩裂缝的测井响应特征 | 第101-108页 |
5.2.1 盐岩的测井响应特征 | 第102-106页 |
5.2.2 泥岩裂缝的测井响应特征 | 第106-108页 |
5.3 岩性识别方法 | 第108页 |
5.4 泥岩裂缝储集层判断方法 | 第108-111页 |
5.5 泥岩裂缝性储集层评价方法 | 第111-112页 |
5.6 泥岩裂缝储集层流体性质判断方法 | 第112-113页 |
5.7 多参数岩性、裂缝、储集性能和储集层油气性识别 | 第113-115页 |
5.8 泥岩裂缝识别及评价程序介绍 | 第115-142页 |
5.8.1 程序的特点及功能 | 第115页 |
5.8.2 程序框图 | 第115-116页 |
5.8.3 程序主要窗体展示 | 第116-120页 |
5.8.4 程序实际应用效果分析 | 第120-142页 |
6 结论与建议 | 第142-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-153页 |
图版说明 | 第153-154页 |
图版Ⅰ | 第154-155页 |
图版Ⅱ | 第155页 |
图版Ⅲ | 第155-156页 |