N区块淡水水淹层测井评价方法研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-11页 |
1.1 选题目的及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第10-11页 |
第二章 淡水水淹机理研究 | 第11-25页 |
2.1 淡水水淹混合液电阻率变化规律 | 第11-13页 |
2.1.1 注入水矿化度对岩石电阻率影响分析 | 第11-12页 |
2.1.2 物性对岩石电阻率影响分析 | 第12-13页 |
2.2 水淹过程地层电阻率的数值模拟方法 | 第13-22页 |
2.2.1 物质平衡法 | 第13-15页 |
2.2.2 多倍数注入水物质平衡法 | 第15-16页 |
2.2.3 变倍数注入水的物质平衡法 | 第16-18页 |
2.2.4 改进的变倍数物质平衡法 | 第18-20页 |
2.2.5 改进的物质平衡法数值模拟精度分析 | 第20-21页 |
2.2.6 改进的物质平衡法影响因素分析 | 第21-22页 |
2.3 淡水水淹电阻率数值模拟方法 | 第22-25页 |
第三章 水淹特征分析及定性识别 | 第25-42页 |
3.1 水淹层地球物理响应特征 | 第25-33页 |
3.1.1 储层物性变化特征 | 第25-27页 |
3.1.2 电阻率变化特征 | 第27-28页 |
3.1.3 深探测电阻率测井响应特征 | 第28-29页 |
3.1.4 自然电位测井响应特征 | 第29-31页 |
3.1.5 自然伽马测井响应特征 | 第31-32页 |
3.1.6 声波时差测井响应特征 | 第32-33页 |
3.2 不同级别水淹层测井响应特征 | 第33-37页 |
3.2.1 弱水淹层测井曲线响应特征 | 第33-34页 |
3.2.2 中水淹层测井曲线响应特征 | 第34-35页 |
3.2.3 强水淹层测井曲线响应特征 | 第35页 |
3.2.4 特强水淹层测井曲线响应特征 | 第35-36页 |
3.2.5 利用交会图技术识别水淹层的方法 | 第36-37页 |
3.3 识别水淹层的概率神经网络方法 | 第37-42页 |
第四章 水淹层测井解释模型 | 第42-56页 |
4.1 混合液电阻率计算方法 | 第42-49页 |
4.1.1 地层水分析资料法 | 第42-43页 |
4.1.2 自然电位法求取地层混合液电阻率 | 第43-44页 |
4.1.3 电阻率微分法求取地层混合液电阻率 | 第44-47页 |
4.1.4 变倍数物质平衡法 | 第47-49页 |
4.1.5 改进的变倍数物质平衡法 | 第49页 |
4.2 其它地质参数解释模型 | 第49-56页 |
4.2.1 泥质含量计算 | 第50页 |
4.2.2 孔隙度计算 | 第50-51页 |
4.2.3 渗透率计算 | 第51-52页 |
4.2.4 束缚水饱和度计算 | 第52-53页 |
4.2.5 残余油饱和度计算 | 第53-54页 |
4.2.6 相对渗透率计算模型 | 第54-55页 |
4.2.7 产水率计算 | 第55页 |
4.2.8 驱油效率计算 | 第55-56页 |
第五章 水淹层评价方法应用效果分析 | 第56-59页 |
5.1 水淹级别评价标准建立 | 第56页 |
5.2 水淹层测井资料实际处理效果分析 | 第56-59页 |
结论与建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |