中深层天然气储层“四性”关系研究及解释标准建立
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 前言 | 第10-14页 |
·研究目的及意义 | 第10页 |
·国内外研究现状分析 | 第10-11页 |
·主要研究内容 | 第11-12页 |
·技术路线及技术关键 | 第12-13页 |
·论文完成情况 | 第13-14页 |
第2章 地质特征研究 | 第14-19页 |
·区域概况 | 第14-16页 |
·地层特征 | 第14-16页 |
·构造特征 | 第16页 |
·油气成藏条件 | 第16-19页 |
·气源条件 | 第16页 |
·储层特征 | 第16-17页 |
·储层评价 | 第17-19页 |
第3章 岩石物理实验研究 | 第19-29页 |
·常规岩石物理实验 | 第19-20页 |
·岩心核磁共振实验分析 | 第20-29页 |
·岩心离心前、后的T_2 分布 | 第20-21页 |
·T_2 截止值的确定 | 第21页 |
·核磁孔隙度的计算 | 第21-22页 |
·核磁共振渗透率的计算 | 第22-25页 |
·利用T_2 分布进行孔隙结构研究 | 第25-29页 |
第4章 四性关系研究及储层参数定量计算 | 第29-50页 |
·岩性识别 | 第29-30页 |
·四性关系研究 | 第30-37页 |
·储层特征 | 第32页 |
·储层岩性特征 | 第32-33页 |
·储层物性特征 | 第33-34页 |
·储层电性特征 | 第34-35页 |
·储层的含油(气)性 | 第35-36页 |
·测井岩相分析 | 第36-37页 |
·储层参数定量计算 | 第37-50页 |
·孔隙度 | 第37-41页 |
·渗透率的计算 | 第41-44页 |
·含水饱和度计算方法 | 第44-45页 |
·孔喉半径计算 | 第45-46页 |
·相对渗透率模型 | 第46-50页 |
第5章 气层识别及判识标准研究 | 第50-68页 |
·储层划分 | 第50-56页 |
·气层 | 第50页 |
·低产气层 | 第50-52页 |
·油层 | 第52-53页 |
·低产油层 | 第53-54页 |
·油水同层 | 第54-55页 |
·干层 | 第55-56页 |
·储层质量评价 | 第56-59页 |
·沉积微相影响 | 第56-57页 |
·粘土的影响 | 第57页 |
·孔隙结构的影响 | 第57-59页 |
·储层参数与产能关系分析 | 第59-61页 |
·储层与层位关系 | 第59页 |
·孔隙结构与产能关系 | 第59-60页 |
·含气丰度与产能关系 | 第60页 |
·产能预测公式的确定 | 第60-61页 |
·天然气层评价技术 | 第61-63页 |
·天然气储层识别技术 | 第61-63页 |
·天然气储层定量解释技术 | 第63页 |
·测井解释标准的研究 | 第63-66页 |
·电阻率—孔隙度—含水饱和度三参数法 | 第63-64页 |
·中子、密度孔隙度差值—电阻率关系法 | 第64-65页 |
·自然伽马与电阻率交会图法 | 第65-66页 |
·上古生界储层电性、物性界限 | 第66-68页 |
第6章 测井新技术的应用 | 第68-87页 |
·核磁共振测井 | 第68-73页 |
·核磁共振测井资料的解释原理和方法 | 第68-70页 |
·核磁共振测井资料的应用 | 第70-73页 |
·微电阻率扫描成像测井(FMI) | 第73-80页 |
·微电阻率扫描成像测井(FMI)原理 | 第73-74页 |
·微电阻率扫描成像测井(FMI)应用 | 第74-80页 |
·多极子阵列声波(MAC) | 第80-84页 |
·正交偶极子阵列声波测井(XMAC-II)原理 | 第80-81页 |
·正交偶极子阵列声波测井应用 | 第81-84页 |
·自然伽马能谱测井 | 第84-87页 |
·自然伽马能谱测井原理 | 第84-85页 |
·自然伽马能谱测井应用 | 第85-87页 |
第7章 测井资料再评价 | 第87-91页 |
·GB2 井再评价 | 第87-89页 |
·GB1 井再评价 | 第89-91页 |
第8章 结论 | 第91-93页 |
附录一 主要符号表 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第99页 |