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特高含水期油田水淹层测井响应机理与综合评价技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-23页
    1.1 课题来源、选题依据和意义第11-13页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 选题依据第11-12页
        1.1.3 研究目的与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 测井响应机理实验研究现状第14-16页
        1.2.2 水淹层综合评价技术研究现状第16-18页
        1.2.3 技术发展趋势第18-19页
        1.2.4 小结第19-20页
    1.3 论文的主要研究思路和技术路线第20-21页
    1.4 主要成果认识与创新点第21-23页
        1.4.1 主要成果认识第21-22页
        1.4.2 主要创新点第22-23页
第2章 特高含水期油层地质与油藏特征第23-37页
    2.1 注入介质概述第23-24页
        2.1.1 外来水第23页
        2.1.2 聚合物第23页
        2.1.3 三元复合剂第23-24页
    2.2 储层性质变化第24-29页
        2.2.1 储层岩性变化第24-25页
        2.2.2 储层物性变化第25-27页
        2.2.3 储层岩石润湿性的变化第27-29页
    2.3 流体性质变化第29-31页
        2.3.1 地层混合液性质的变化第29页
        2.3.2 原油性质的变化第29页
        2.3.3 含油饱和度变化第29-30页
        2.3.4 剩余油分布变化第30-31页
    2.4 油藏性质变化第31-35页
        2.4.1 渗流特征变化第31-33页
        2.4.2 油藏温度变化第33页
        2.4.3 油藏压力变化第33-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 水淹层测井响应特征与机理分析第37-77页
    3.1 水淹层测井响应特征第37-45页
        3.1.1 水驱条件第37-40页
        3.1.2 聚合物驱条件第40-43页
        3.1.3 三元复合驱条件第43-45页
    3.2 地层水混合液电阻率变化规律研究第45-53页
        3.2.1 地层水电阻率变化误差传递分析第45-46页
        3.2.2 混合液电阻率模型第46-49页
        3.2.3 水驱条件混合液电阻率理论模拟第49页
        3.2.4 聚合物驱条件混合液电阻率理论模拟第49-51页
        3.2.5 三元复合驱条件混合液电阻率理论模拟第51-53页
    3.3 水淹层电阻率测井响应机理研究第53-61页
        3.3.1 水驱储层电阻率测井响应机理第53-55页
        3.3.2 聚合物驱储层电阻率测井响应机理第55-58页
        3.3.3 三元复合驱储层电阻率测井响应机理第58-61页
    3.4 水淹层自然电位测井响应机理分析第61-67页
        3.4.1 水淹层自然电位测井响应理论分析第61-63页
        3.4.2 聚驱岩心自然电位测井响应规律第63-65页
        3.4.3 三元复合驱岩心自然电位测井响应规律第65-67页
    3.5 水淹层声波测井响应机理分析第67-75页
        3.5.1 聚合物驱岩心声波测井响应规律第67-71页
        3.5.2 三元复合驱岩心声波测井响应规律第71-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第4章 水淹层测井识别方法研究第77-93页
    4.1 水驱水淹层定性识别方法第77-83页
        4.1.1 孔隙度-电阻率测井曲线重叠法原理第77-79页
        4.1.2 不同韵律油层水淹模式第79-81页
        4.1.3 取心井实例分析第81-83页
    4.2 清水配注聚合物驱及三元复合驱受效定性识别第83-86页
        4.2.1 对子井分析第83-85页
        4.2.2 受效判别模型第85-86页
    4.3 储层分类解释方法第86-90页
        4.3.1 厚油层内部细分解释原则第86-87页
        4.3.2 储层分类方法第87-88页
        4.3.3 储层分类水淹层测井响应特征第88-90页
    4.4 水淹级别定性解释第90-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第5章 水淹层定量评价第93-134页
    5.1 水淹层含水饱和度解释模型回顾第93-100页
        5.1.1 基于阿尔奇公式的扩展模型第94-96页
        5.1.2 基于泥质阳离子交换能力的双电层模型第96-99页
        5.1.3 基于有效介质理论的电阻率模型第99-100页
    5.2 水淹层通用有效介质电阻率模型研究第100-122页
        5.2.1 模型理论基础第101-102页
        5.2.2 水淹层有效介质通用对称电阻率模型第102-105页
        5.2.3 模型简化适用性分析第105-112页
        5.2.4 模型影响因素分析第112-115页
        5.2.5 模型精度分析第115-121页
        5.2.6 渗滤参数优化第121-122页
    5.3 水淹级别细分评价第122-129页
        5.3.1 储层产水率与含水饱和度关系第123-124页
        5.3.2 储层产水率与驱油效率关系第124-128页
        5.3.3 无效循环层的特征与识别第128-129页
        5.3.4 应用驱油效率细分水淹级别第129页
    5.4 应用分析第129-132页
    5.5 本章小结第132-134页
第6章 特高含水期水淹层测井系列优化第134-143页
    6.1 井壁侧向测井资料在水淹层综合评价中的应用第134-137页
        6.1.1 薄差层分辨能力评价第134-135页
        6.1.2 水淹层解释适应性评价第135-136页
        6.1.3 曲线的稳定性分析第136-137页
    6.2 复电阻率测井资料在水淹层综合评价中的应用第137-140页
        6.2.1 理论基础第137-138页
        6.2.2 泥质砂岩岩心电阻率频散特性实验第138-139页
        6.2.3 水淹层解释适应性评价第139-140页
    6.3 测井系列优化第140-142页
        6.3.1 目前测井系列适应性分析第140-142页
        6.3.2 测井系列优化建议第142页
    6.4 本章小结第142-143页
第7章 结论与认识第143-148页
    7.1 研究思路与方法第143页
    7.2 研究成果与认识第143-147页
    7.3 建议与讨论第147-148页
致谢第148-149页
参考文献第149-157页
个人简历及研究成果第157页

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