摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 问题提出 | 第9页 |
1.2.2 选题背景 | 第9-11页 |
1.3 本文的研究方法和思路 | 第11-13页 |
1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
1.4 取得的认识 | 第13-14页 |
第2章 东营凹陷低电阻率油层的分布及类型 | 第14-25页 |
2.1 东营凹陷低电阻率油层的分布 | 第14-15页 |
2.2 低电阻率油层的基本特征 | 第15-19页 |
2.2.1 岩性特征 | 第15-16页 |
2.2.2 物性特征 | 第16-18页 |
2.2.3 电性特征 | 第18页 |
2.2.4 含油性特征 | 第18页 |
2.2.5 储层润湿性 | 第18-19页 |
2.2.6 孔喉半径 | 第19页 |
2.3 低电阻率油层的主要类型和特点 | 第19-23页 |
2.3.1 高矿化度地层水型低电阻率油层 | 第19-20页 |
2.3.2 高束缚水饱和度型低电阻率油层 | 第20-21页 |
2.3.3 粘土附加导电型低电阻率油层 | 第21-22页 |
2.3.4 泥浆深侵入型低电阻率油层 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 低电阻率油层影响因素研究 | 第25-31页 |
3.1 低电阻率油层导电机理 | 第25-26页 |
3.2 粘土矿物对地层电阻率的影响 | 第26-28页 |
3.3 地层水矿化度和含水饱和度对地层电阻率的影响 | 第28-29页 |
3.4 孔隙度、孔隙结构对地层电阻率的影响 | 第29页 |
3.5 泥浆侵入对地层电阻率的影响 | 第29-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 低电阻率油层综合识别方法 | 第31-41页 |
4.1 利用测井资料定性识别低电阻率油层 | 第31-36页 |
4.1.1 利用储层侵入特征识别油水层 | 第31-32页 |
4.1.2 电阻率—自然电位组合法识别油水层 | 第32-33页 |
4.1.3 利用电阻增大率识别低电阻率油层 | 第33-34页 |
4.1.4 测井信息的交会图技术法 | 第34-35页 |
4.1.5 多井解释对比法 | 第35-36页 |
4.2 录井资料识别低电阻率油层 | 第36-40页 |
4.2.1 气测录井资料识别低电阻率油层 | 第36-38页 |
4.2.2 地化热裂解分析资料识别低电阻率油层 | 第38-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 低电阻油层含油饱和度定量评价 | 第41-51页 |
5.1 阿尔奇公式 | 第41-44页 |
5.1.1 a、b、m、n的确定 | 第41-43页 |
5.1.2 地层水电阻率Rw的确定 | 第43-44页 |
5.2 W—S模型 | 第44-46页 |
5.2.1 W—S模型原理 | 第44-45页 |
5.2.2 应用实例 | 第45-46页 |
5.3 宏观导电机理下的双孔隙水模型 | 第46-50页 |
5.3.1 解释模型 | 第46-47页 |
5.3.2 关键参数V_m及C_(we)的求取方法 | 第47-49页 |
5.3.3 应用实例 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第6章 综合评价技术在史南油田的应用 | 第51-72页 |
6.1 地质概况 | 第51-52页 |
6.2 储层特征 | 第52-55页 |
6.3 储层参数定量计算 | 第55-60页 |
6.3.1 测井资料标准化 | 第55页 |
6.3.2 孔隙度计算方法 | 第55-57页 |
6.3.3 渗透率解释方法 | 第57-59页 |
6.3.4 储层含油饱和度的计算 | 第59-60页 |
6.4 低电阻率油层类型及定性识别 | 第60-71页 |
6.4.1 低电阻率油层类型分析 | 第60页 |
6.4.2 油水层的评价方法 | 第60-67页 |
6.4.3 油层的分布规律 | 第67-71页 |
6.5 小结 | 第71-72页 |
第7章 结论 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第77页 |