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1 引言油田勘探开发实践表明 ,即使是实施注水开发含水率高达 90 %的油藏 ,其石油平均采收率也只有 35 %左右。一般估计还有约 2 0 %的可动油是由于储层的非均质性而未被注入水波及到[1] 。未波及到的剩余油主要分布在正韵律油层顶部未波及区、受边角影响的未波及区及层间干扰形成的未波及区[2 ] ,挖掘这部分剩余油不仅必要而且可能。然而 ,挖掘的前提是首先要知道这部分剩余油的确切分布。这就要求油藏地质工作者要正确认识储层 ,做好储层的精细描述和评价 ,准确把握剩余油富集区。 1984年 ,Hearn等[3] 在研究美国怀俄明州HartzogDraw油… 相似文献
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陕北地区三叠系延长组长6段是石油勘探开发的重要层位,该段普遍发育高自然伽马砂岩,该类储层与常规储层测井响应特征不同,给长6段储层物性参数及含水饱和度测井计算带来一定的难度。在高伽马储层与邻近常规储层测井特征对比分析基础上,建立了陕北地区延长组长6段高伽马储层孔隙度、渗透率、泥质含量计算公式,并进一步讨论了该类储层在平面上的含油性。高伽马储层岩心分析饱和度与邻近常规储层相差不明显,但是,由于高伽马储层电阻率数值下降明显,造成高伽马储层与邻近常规储层利用测井资料计算出来的含水饱和度相差较大,因此对高伽马储层饱和度计算公式进行了修正。在储层分类基础上,分析认为影响陕北地区长6段储层饱和度测井计算的主要因素是高伽马储层电阻率和孔隙度变化,并进一步建立了该地区长6段复杂储层含水饱和度计算公式。 相似文献
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根据气藏地质上形成的复合储集体,选择地质、开发资料较充分的陕62井区,详细分析了该区各井的关井测压资料,通过压力剖面图、不同时期的等压图及观察井(G41-7井)的压力递减状况分析,基本弄清了研究工区压力系统与压降场的分布,并应用研究成果分析了动态法储量计算结果的可靠性,为本区块开采动态分析、动态储量计算、提高采收率研究创造了条件,也为该区单井产量调整、补井挖潜提供了十分重要的依据。图7参4 相似文献
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本文在对苏里格地区苏X井区石盒子组盒8段沉积相特征研究的基础之上,利用石盒子组盒8段GR、SP测并曲线特征,将研究区最发育的河道和心滩沉积储层分为箱形和钟形砂体两类,在此基础之上,分别作出了箱形和钟形砂体的声波时差-电阻率、密度-电阻率交会图,确定了研究区箱形和钟形砂体的气层、含气层、水层以及干层的界限值,并进一步的对建立的解释图版参数进行了应用效果分析。 相似文献
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塔里木盆地凝析气藏的成藏条件探析 总被引:6,自引:0,他引:6
从生气母质、温压条件、构造作用和封盖条件四方面分析和总结了塔里木盆地凝析气藏的成藏条件。认为塔里木盆地的生气母质既有陆相腐殖型,又有海相腐泥型,但两种母质生凝析气的热演化阶段不一样,塔里木盆地凝析气藏富集温度为70~130℃,压力范围为35~60MPa。后期改造作用是生成次生凝析气藏的主要因素,良好的区域盖层又是凝析气藏富集的重要因素。 相似文献
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陆相碎屑岩储层隔夹层成因、特征及其识别 总被引:30,自引:0,他引:30
陆相储层隔夹层是形成储层流体流动非均质的主要因素之一,也是储层精细表征的重要内容。全面认识隔夹层的成因、特征、分布和识别方法对精细表征油藏地质特征,研究剩余油分布,进而采取有效的工程措施都具有重要意义。陆相储层隔夹层主要分为泥质隔夹层、钙质隔夹层和物性隔夹层3大类。根据岩性和物性特征,可识别取心井隔夹层类型;根据不同隔夹层的测井响应特征可识别非取心井的隔夹层。隔夹层的各种电测曲线绘制成蜘蛛网图模式,泥质、钙质和物性隔夹层具有不同的网形模式,可作为隔夹层的划分依据。 相似文献