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《辽宁化工》2015,(4)
为了准确对研究区储量进行预测,服务于后期开发,本文基于大量的文献调研,结合研究区资料开展了延10储层有效厚度下限研究。本次研究采用数据统计方法确定岩性和含油性,采用累计频率统计法,最小有效孔喉法、岩性法、含油产状法、孔隙度、含水饱和度与相渗曲线组合法及测试法来确定研究区储层孔隙度和渗透率下限,再利用储层电阻率-孔隙度-含油饱和度交会图确定电性下限。研究表明:本区储层岩性和含油性下限为油斑细砂岩;渗透率下限3×10-3μm2,孔隙度下限为9.5%,声波时差下限为234μs/m,电阻率下限为30Ω?m;有效厚度的起算取0.4 m,致密夹层的起扣厚度取0.2 m。本研究采用多种方法互相验证,确保了研究结果的准确性,本次研究不仅满足了工区后续开发技术政策制定的需要,同时研究方法对于相似课题具有参考意义。 相似文献
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鄂尔多斯盆地西峰油田合水地区庄31井区储层岩性主要为长石质岩屑砂岩和长石岩屑质石英砂岩.孔隙类型为粒间孔和长石溶孔,孔径一般10~40 μm.产层平均孔隙度9.5%.平均渗透率0.25 mD,属典型的低渗透特征.通过美国岩心公司经验统计法、含油产状法、测试法确定了研究区有效储层物性下限,孔隙度为7%,渗透率为0.06 mD,为有效厚度划分及储量计算提供了依据. 相似文献
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准噶尔盆地永进油田西山窑组储集层孔隙度的分布范围在4%~6%之间,渗透率分布范围在0.01×10-3~0.30×10-3μm2之间,属典型的特低孔、超低渗储层。由于该类储层结构复杂,利用测井信息精确地求解储层物性参数难度很大。本文以取芯井分析化验、试油、试采资料为基础,研究了西山窑组储层岩石的岩性、物性、电性及含油性之间的关系,建立储层孔隙度、渗透率、含油饱和度测井解释模型。应用解释模型对研究区7口井进行了二次解释,结果表明,该解释模型具有较高的精度,为地质建模和方案设计研究提供了可靠的储层参数。 相似文献
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为提高目的层段油藏测井解释精度,利用砂岩薄片、铸体薄片和扫描电镜等技术手段,并结合测井资料对川道地区长2储层的“四性”关系进行研究.认为长2储层属于典型的中孔低渗油层;储层岩性主要为细粒、中-细粒长石砂岩;储集空间以粒间孔和溶蚀孔为主;并确定了储层物性下限的标准:孔隙度为12.0%,渗透率为0.40×10-3μm2,电性下限电阻率为14 Ω·m,声波时差为237μs/m. 相似文献
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通过对安塞油田杏北区岩心、录井、测井和试油等资料的研究分析,明确了该区储层的岩性、物性、含油性和电性特征及其相互关系。在对有关资料详细统计分析的基础上,建立了四性关系解释图版,得出了该区的油水层电性识别标准和有效厚度下限标准,从而为安塞油田进一步开发评价和增储增产,提供了有力依据。 相似文献
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通过岩心、试油和分析化验等资料并结合测井资料,对鄂尔多斯盆地B区延长组长8储层进行"四性"关系研究。研究结果表明长8储层岩性主要为浅灰、深灰色细粒—极细粒长石岩屑砂岩或岩屑长石砂岩,成分成熟度较低而结构成熟度较高;储集空间以溶蚀孔隙为主,属于低孔、特低渗储层,岩性、物性的差异控制了储层油气的富集程度。确定了其储层物性下限标准为:孔隙度为7.5%,渗透率为0.15×10-3μm2;电性下限标准为:电阻率为31Ω·m。声波时差为220μs/m;含水饱和度小于等于62%。该研究为以后的油气勘探与开发工作提供了理论依据。 相似文献
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定44150注水项目区主采层位为三叠系长8层,目前采出程度5.05%,2012年该区块储量451.8万吨,截至目前,油田已规模开发7年。由于储量计算参数发生了明显变化,需要重新评估储量的可用性。本次以储层四性关系研究为基础,通过统计方法、交会图技术重新制定该区测井资料解释标准,明确了该区长8储层岩性、物性、含油性及电性下限标准,结合油水层识别的物性和电性标准,采用容积法计算了长8油层组油藏地质储量。研究结果可有效指导油田储量规模再认识,为后续油田高效开发提供理论基础。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(8)
镇泾油田长9油藏为典型的低渗储层,储层非均质性强、储量丰度低、开采难度大。科学、合理求取长9油藏的有效储层下限,对油田勘探、开发决策意义重大。针对低渗储层,重点采用最小流动半径法对储层孔隙度、渗透率下限进行确定;同时采用含油产状法、启动压力法等多种方法相互验证,最终确定长9油藏储层孔隙度下限为12.5%,渗透率下限0.4 mD。研究结果得到试油结果证实,为储层计算提供了依据,对开发具有指导作用。 相似文献
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长6储层是杏子川油田坪52井区的主力油层,通过对该储层的岩心、测井、试油等资料的整理,总结出研究区岩性、物性、含油性和电性的特征和他们相互之间的关系。在此基础上,结合地质录井、化验分析等资料,得出研究区油层有效厚度下限标准。从而为研究区储层评价和油气田开发提供进一步的依据。 相似文献