出版時(shí)間:2007-1 出版社:石油工業(yè) 作者:王宏建 頁數(shù):431 字?jǐn)?shù):700000
內(nèi)容概要
測(cè)井分析家協(xié)會(huì)第47屆(2006年)年會(huì)上,各國(guó)學(xué)者共發(fā)表論文97篇。本文集共收錄其中35篇論文,主要包括測(cè)井資料的地質(zhì)應(yīng)用、碎屑巖評(píng)價(jià)技術(shù)、地層測(cè)試和取樣、核磁共振測(cè)井、聲波測(cè)井、核測(cè)井、電法測(cè)井、隨鉆測(cè)井、儲(chǔ)層評(píng)價(jià)、儲(chǔ)層描述以及巖石物理性質(zhì)等方面的內(nèi)容?! ”緯晒┑刭|(zhì)、測(cè)井工程技術(shù)人員及科研人員參考,也可供大專院校相關(guān)專業(yè)師生參考使用。
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通過有效綜合NMR、電阻率和孔隙度測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)預(yù)測(cè)氣砂產(chǎn)能利用測(cè)井資料的小波變換識(shí)別砂泥巖和碳酸巖儲(chǔ)層的流體泥質(zhì)砂巖Waxmart-Smits電導(dǎo)率模型的孔隙級(jí)分析三維陣列感應(yīng)測(cè)井儀在Trirlided西部群島北面沿海海域油田開發(fā)中的應(yīng)用致密含氣砂巖的綜合巖石物理模型一種新型低污染地層測(cè)試器采樣管的設(shè)計(jì)高溫高壓油基鉆井液探井綜合地層評(píng)價(jià)技術(shù)——隨鉆地層壓力、電纜地層測(cè)試、流體取樣技術(shù)的綜合應(yīng)用根據(jù)聲激發(fā)磁場(chǎng)梯度NMR測(cè)井確定流體流動(dòng)特性應(yīng)用核磁共振進(jìn)行黏度預(yù)測(cè)新方法利用核磁共振測(cè)井評(píng)價(jià)致密含氣儲(chǔ)層重新評(píng)價(jià)原油黏度和NMR測(cè)量之間的相關(guān)性核磁共振與電纜地層測(cè)試器數(shù)據(jù)相結(jié)合提供可靠的地層評(píng)價(jià)和烴類性質(zhì)檢測(cè)結(jié)果利用核磁共振表面弛豫各向異性預(yù)測(cè)滲透率利用最新的多維NMR技術(shù)確定儲(chǔ)層石油產(chǎn)量和估算烴黏度的新方法泥巖和黏土的電性、介電特性和核磁共振研究巖心和測(cè)井資料的綜合是確定測(cè)井相的關(guān)鍵評(píng)價(jià)圍巖、侵入和薄層對(duì)井眼聲波測(cè)井的影響:一種數(shù)值靈敏度研究聲波技術(shù)評(píng)價(jià)天然張開裂縫的新進(jìn)展利用井眼聲波數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)地層各向異性應(yīng)用蒙特卡羅數(shù)據(jù)庫與最小二乘法改進(jìn)碳氧比儀器一種符合計(jì)數(shù)的概念碳氧比儀器設(shè)計(jì)水平及垂直井中薄互層的隨鉆密度測(cè)井響應(yīng)大斜度井和水平井中LWD放射性測(cè)井儀器響應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)分析和標(biāo)準(zhǔn)研究大斜度井況下環(huán)境和巖性對(duì)密度及中子孔隙度測(cè)井的影響泥質(zhì)砂巖和碳酸鹽巖儲(chǔ)層常規(guī)測(cè)井、多分量感應(yīng)及核磁響應(yīng)資料數(shù)值綜合的新方法一種新的基于陣列電阻率資料多級(jí)標(biāo)定反演的地層成像技術(shù)綜合多傳感器聲波測(cè)井資料和電阻率資料改善鉆井誘導(dǎo)裂縫地層的評(píng)價(jià)采用一種新的微電阻率極板裝置估算沖洗帶參數(shù)和泥餅參數(shù)根據(jù)多頻介電常數(shù)測(cè)量求取地層性質(zhì)介電常數(shù)對(duì)感應(yīng)測(cè)井影響的觀察巖石物性、環(huán)境及幾何參數(shù)對(duì)大斜度井多分量感應(yīng)測(cè)井的影響電導(dǎo)率、孔隙度和含水飽和度之間的關(guān)系:阿爾奇經(jīng)典模型的改進(jìn)基于與介電無關(guān)的電阻率或參數(shù)自選電阻率的隨鉆傳播電阻率測(cè)井侵入處理技術(shù)改善數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高密封效率和縮短測(cè)試時(shí)間的第二代LWD地層壓力測(cè)試器先進(jìn)的LWD測(cè)量在水平井中的解釋與應(yīng)用
章節(jié)摘錄
今天,大多數(shù)經(jīng)營(yíng)者鉆氣井時(shí)常使用由電阻率和孔隙度測(cè)井得出的含水飽和度,再據(jù)其估算產(chǎn)層厚度并確定完井層段和增產(chǎn)層段。無論飽和度值極高還是極低,該方法都能可靠地預(yù)測(cè)水和油氣的各自主要產(chǎn)量。但含水飽和度值介于40%~70%之間時(shí),產(chǎn)能預(yù)測(cè)必須依靠常常被證明為不準(zhǔn)確的經(jīng)驗(yàn)、油田特定的截止值,從而導(dǎo)致決策失誤,產(chǎn)水過多。Dodge等(1998年)描述了一項(xiàng)南得克薩斯Vicksburg砂巖氣儲(chǔ)層的研究成果,內(nèi)容是計(jì)算的含水飽和度變化范圍為30%~70%,但仍產(chǎn)無水的氣。因此,為了幫助確定可能的產(chǎn)水量,確定束縛水飽和度已成為產(chǎn)量預(yù)測(cè)過程的一個(gè)關(guān)鍵因素?! 』跍y(cè)井曲線解決該問題的方法是增加NMR測(cè)井資料,用其定量評(píng)價(jià)束縛流體和自由流體體積,進(jìn)而求取束縛水飽和度。對(duì)比束縛水飽和度和總含水飽和度可以判斷是否產(chǎn)水。Dodge等(1998年)在他們的工作中很好地利用了該項(xiàng)技術(shù)。這是含水飽和度截止值解釋法的正確應(yīng)用??紤]到水相和氣相相對(duì)流度的物理性質(zhì),我們?cè)噲D在這方面進(jìn)行改善。得益于相對(duì)流度的影響,測(cè)井解釋實(shí)現(xiàn)了從靜態(tài)向動(dòng)態(tài)解釋的質(zhì)的飛躍?! ≡擁?xiàng)技術(shù)的核心是利用相對(duì)滲透率的計(jì)算(值)得出基于測(cè)井曲線的含氣量或含水率的逐級(jí)預(yù)測(cè)(值)。測(cè)井資料提供三個(gè)主要的地層飽和度輸入值:原生或原始水、束縛水和殘余氣?! ?/pre>圖書封面
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