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沈84块油藏剩余油饱和度及其分布富集研究 总被引:8,自引:3,他引:8
通过沈84块油藏开发后期水淹层分析,研究用过渡电位校正自然电位,计算地层混合电阻率,结合水样分析资料进行了估算,分阶段和井位加以选用。进而,分别采用神经网络模型和淡化系数方程确定相应的剩余油饱和度,通过沈84块S^43Ⅱ油组油藏实际应用,提取,集总和分析了S^43Ⅱ油组各小组层油藏及剩余油参数,结合各小层沉积微相时空分布规律,剩余分布范围及储量研究,按Ⅱ8,Ⅱ7,Ⅱ5,Ⅱ6,Ⅱ3,Ⅱ4,Ⅱ1,Ⅱ2 相似文献
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用PNN测井资料确定储层的剩余油饱和度 总被引:5,自引:0,他引:5
PNN测井记录俘获反应前后热中子记数率。从中可以提取地层的宏观俘获截面,计算储层的剩余;由饱和度。本文探讨了PNN测井原理、解释方法。并结合实例,认为地层的宏观俘获截面是表征地层中子特性的参数,是储层岩性、物性、含水性的综合反映,PNN测井资料解释须参考生产井史、邻井注水动态资料,得出的结果才会准确。 相似文献
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剩余油饱和度解释在油藏动态描述中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了利用电阻率,孔隙度,自然电位和中子伽马等综合测井资料求水淹油层剩余油饱和度的方法,利用专利技术“用普通取心测试资料求水淹油层饱和度的方法”对565块岩样的含油饱和度分析值进行计算处理,计算出剩余油饱和度,并以此为标准检验和标定测井解释剩余油饱和度结果,测井解释值和岩心分析值的平均绝对误差为2.3%,说明经标定后的测井解释剩余油饱和度更加准确可靠,用这种方法解释胜坨油田14口井57个单层,再与 相似文献
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关于剩余油饱和度分布的研究方法 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对水淹级别进行研究,将油水相对渗透率资料进行处理,得到线性回归公式,求出水驱可动油饱和度和水驱剩余油饱和度,利用水驱特征曲线法和产量衰减曲线法,求出油田的可采储量;利用水驱最终采收率法求出油田的剩余可采储量;利用油井的产液剖面和注水井的吸水剖面分别求出水层的剩余油饱和度和剩余可采储量;利用油井的产液剖面和注水井的吸水剖面分别求出小层的剩余油饱和度和剩余可采储量。以文南油田文136断块油藏为例, 相似文献
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电阻率测井在我国的水淹层测井系列中占有相当重要的位置。对一般的注水开发油田,由于注水情况较复杂(先注淡水,后改注污水),当油层被注入的淡水、污水混相水淹后,因无法准确给出各水淹层的地层水电阻率,使水淹层测井解释产生较大的误差。本文从地层水电阻率这一关键参数出发,采用数理统计方法,使用油田开发过程中的生产资料,考虑到开发过程中储层参数的动态变化,给出了油层水淹过程中地层水电阻率与含水饱和度的内在变化关系,建立了含水饱和度的测井解释图版(一组模数为地层孔隙度、有效粘土含量的地层电阻率与含水饱和度的关系曲线)。用本方法确定储层含水饱和度的精度较高,用密闭取心岩心分析饱和度资料进行验证,其误差为2.74个饱度单位。使确定水淹剩余油饱和度处于较高水平。 相似文献
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用生产测井资料求剩余油饱和度的方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在提高油田采收率的过程中,剩余油饱和度的量值和分布是很关键的参数。本文从反演角度出发,利用生产测井资料所得的含水率来求储层的剩余油饱和度。该研究的目的是为解决文东油田的开采矛盾提供可靠的理论依据。该方法的试算结果和同一时期新投产的裸眼井解释结果作比较,二者基本一致,说明该方法能较准确地反映地下的实际情况。 相似文献
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首先回顾了以往关于利用声波测井资料评价储层的饱和特性问题,介绍了声波全波列测井的物理基础,解释算法,确定含油饱和度的可靠性以及此方法的优点和局限性。 相似文献
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研究了利用电阻率、孔隙度、自然电位和中子伽马等综合测井资料求水淹油层剩余油饱和度的方法。利用专利技术“用普通取心测试资料求水淹油层饱和度的方法”,对565块岩样的含油饱和度分析值进行计算处理,计算出剩余油饱和度,并以此为标准检验和标定测井解释剩余油饱和度结果,测井解释值和岩心分析值的平均绝对误差为2.3%,说明经标定后的测井解释剩余油饱和度更加准确可靠。用这种方法解释胜坨油田14口井57个单层,再与试油结果对比,符合49层,总符合率为86%。用此方法和处理软件对胜坨油田二区2-2-G18井区30口井的测井资料和20多年的生产资料进行解释并建立数据库,构制油藏剩余油饱和度的时空变化图,在不同方向进行切片,还绘制了三维立体图,描述不同时期剩余油饱和度的变化状况,这种动态描述与同期的生产资料吻合。 相似文献
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