摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-13页 |
0.1 研究背景及目的意义 | 第9页 |
0.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
0.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
0.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
0.2.3 国内外研究现状的分析 | 第12页 |
0.3 论文主要研究内容 | 第12-13页 |
第一章 水淹层识别的基础理论 | 第13-18页 |
1.1 水淹过程中储层参数的变化 | 第13-14页 |
1.1.1 泥质含量的变化 | 第13页 |
1.1.2 储层物性的变化 | 第13页 |
1.1.3 储层孔隙结构的变化 | 第13页 |
1.1.4 含油饱和度的变化 | 第13-14页 |
1.1.5 电阻率的变化 | 第14页 |
1.2 水淹层的测井识别方法 | 第14-16页 |
1.2.1 常规测井识别方法 | 第14-15页 |
1.2.2 测井新技术识别方法 | 第15-16页 |
1.3 水淹级别的划分标准 | 第16-18页 |
1.3.1 驱油效率法划分水淹级别 | 第16-17页 |
1.3.2 产水率法划分水淹级别 | 第17页 |
1.3.3 含水饱和度及其差值法划分水淹级别 | 第17-18页 |
第二章 储层分类研究 | 第18-24页 |
2.1 储层分类标准 | 第18-19页 |
2.2 储层分类结果 | 第19-20页 |
2.3 储层物性的测井响应特征 | 第20-24页 |
2.3.1 孔隙度系列测井响应方程的选择 | 第20-21页 |
2.3.2 储层分类测井响应参数的选择和计算 | 第21-24页 |
第三章 水淹机理实验分析 | 第24-39页 |
3.1 多矿化度岩电实验结果分析 | 第24-28页 |
3.1.1 多矿化度岩电实验 | 第24-25页 |
3.1.2 电阻增大系数和含水饱和度的关系 | 第25-27页 |
3.1.3 地层因素与孔隙度的关系 | 第27-28页 |
3.2 油驱水和水驱油实验结果分析 | 第28-33页 |
3.2.1 实验岩心样品和实验流体 | 第28页 |
3.2.2 油驱水岩电实验结果分析 | 第28-29页 |
3.2.3 油藏条件下水驱油实验结果分析 | 第29-31页 |
3.2.4 地层原始条件下的油水饱和度计算 | 第31-33页 |
3.3 相对渗透率和电阻率联测实验 | 第33-36页 |
3.3.1 实验样品 | 第33页 |
3.3.2 实验结果分析 | 第33-36页 |
3.4 含油性与物性、电性的关系 | 第36-39页 |
3.4.1 含油性与储层物性关系 | 第36页 |
3.4.2 含油性与电性关系 | 第36-39页 |
第四章 水淹层测井识别和解释 | 第39-49页 |
4.1 水淹层测井响应特征 | 第39-42页 |
4.1.1 油层测井响应特征 | 第39-40页 |
4.1.2 水淹层测井响应特征 | 第40-41页 |
4.1.3 不同程度水淹层测井响应特征 | 第41-42页 |
4.2 水淹层识别研究 | 第42-46页 |
4.2.1 水淹层解释交汇图版建立 | 第42-43页 |
4.2.2 孔隙度-电阻率测井曲线重叠法识别水淹层 | 第43-45页 |
4.2.3 取心井不同韵律水淹层分析 | 第45-46页 |
4.3 典型井水淹层识别与解释 | 第46-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
发表文章目录 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
详细摘要 | 第55-63页 |