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    1. 什邡馬井鎮初級中學畢業證樣本

      文章摘要:本文研究了川西地區什邡馬井地域的低阻氣層測井識別系統。分析了導致儲層低阻的原因,包括巖層粒度分布細、束縛水含量高、砂泥巖薄互層及低構造部位等關鍵因素,以及粘土礦物質的額外導電率、部分儲層存在導電性礦物質和低角度縫隙等主次因素。在此基礎上,進行了低阻氣層鑒別方法的研究,重點運用了中子孔隙度的挖掘效應進行氣層鑒別。關鍵是在沉積微相分析的基礎上,進行測井回應特點研究,低阻氣層的測井回應特點表現為相對較高的電阻率、自然伽馬曲線及雙側向電阻率曲線等。最后,提出了針對低阻儲層的水氣差別判別的關鍵點是深側面電阻率和中子孔隙度。

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      石油學刊(江漢石油學院學報)2014年9月第36卷第9期。

      什邡馬井鎮初級中學畢業證樣本

      徐炳高(中國石化西南石油工程項目有限責任公司測井子公司,四川成都。

      引言]近些年,川西地區天燃氣墈探逐漸從背斜構造向低部位向斜構造的什邡馬井地域拓寬,并獲得。

      了豐富多彩勘查成效,低構造部位儲層測井回應特點較為獨特,儲層電阻率廣泛較低,非常容易將氣層錯判為永。

      層,測井鑒別難度系數大,因此,進行了低阻氣層測井識別系統科學研究。最先研究了導致儲層低阻緣故,覺得。

      關鍵影響因素是巖層粒度分布細、東縛水含量高、砂泥巖薄互層及低部位構造,主次影響因素是粘土曠物的。

      額外導電率、一部分儲層存有導電性礦物質和低視角縫隙。在這個基礎上,進行了低阻氣展鑒別方法科學研究,在沉。

      積微相剖析基本上,進行測井回應特點科學研究,關鍵運用中子孔隙度挖掘效應進行氣層鑒別運用可。

      動水對比度指標值對氣層開展辨別。低阻儲層遍布受堆積微相操縱,處在淺湖沙壩微相區。

      關鍵字]測井鑒別向斜構造低阻氣層川西地區什邡一馬井地域。

      新都橋什邡一馬井地域構造部位坐落于新場背斜構造與馬井背斜構造中間的向斜中,以往關鍵對于新都橋。

      新場、馬井等背斜構造進行了大批量的劫探工作中,獲得了充足的勘查成效,而針對向斜低構造部位沒有足。

      夠高度重視,一直以來為勘查空缺區。伴隨著科學研究的深層次,明確提出了四川盆地滿盆含砂、滿坳含氣思想觀點,勘。

      探工作中慢慢向向斜低部位的什邡馬井地域進行,發覺了諸多增產井,獲得了重大進展,殊不知,構造低。

      部位含氣回應特點與構造高部位有明顯差別,主要是儲層電阻率低,生長發育低阻氣層。因此,針對什郵。

      馬井地域測并點評的關鍵是創建低阻氣層的測井鑒別方法技術性。

      一般覺得,儲層電阻率與固巖(泥巖)電阻率貼近或不得超過相鄰隔水層電阻率的二倍就視作低阻燃氣。

      層。什邡一馬井地域上侏羅統蓬菜鎮組()泥巖電阻率一般低于109?隔水層電阻率在4~92?

      中間。因而將電阻率低于152?的3含氣儲層界定為低阻氣層,特別是在指電阻率在8~1202?

      依據有關參考文獻成效,融合該區域實際特性,對什邡馬井地域低電阻率氣層的形成原因實現了歸類總。

      1)巖層粒度分布危害什邡馬井地域板巖以砂類構造為主導,并普遍生長發育泥灰巖。粘土礦物質及粉細砂。

      巖含量與粒度分布密切相關。根據壓求等實驗確認,孔隙度與孔喉的半徑具不錯的關聯性板巖孔喉的半徑廣泛。

      低于05,相匹配細徽孔喉儲層。通常,伴隨著巖層粒度分布變窄,粘土含量提升,孔喉縮小,物理性能下降。

      毛細血管排驅工作壓力増大,氣不容易進到微孔隙度中,進而造成含氣儲層電阻率減少。

      2)東縛水含量高危害根據巖樣密閉式取心剖析科學研究,該區域塊含水量哪里有什邡馬井鎮初中畢業證樣本?對比度為30~70,均值為。

      4468,為常見的高含水對比度儲層。壓汞剖析:板巖孔喉的半徑廣泛低于05,為微小孔喉儲層。

      根據毛細血管壓力試驗剖析,束縛水對比度隨砂質含量的増大而擴大,并隨地質構造的縫隙構造復雜性而增。

      加。因而,該區域廣泛生長發育的石粉板巖儲層中東縛水對比度高。

      3)砂泥巖薄互層的危害存有較多砂泥巖薄互層,在當然伽馬曲線圖上主要表現為低幅指狀或是齒。

      創作者介]余兩高(1964),男,1990年成都理工大學畢山業,研究生,工程師職稱,長期性從業井材料解決表述與技術性管理方面。

      狀,體現出板巖中經??p有泥巖層析或砂質雜帶,進而引起部分低電阻率。

      4)粘土礦物質種類對電阻率的危害依據先人科學研究結果,砂質地質構造中蒙脫石散、伊利石、綠泥石、高。

      嶺石等活力粘土礦物質成份具備巖層額外導電性功效,其額外導電率隨正離子互換工作能力的高低而各有不同,

      他們中間的正離子互換工作能力尺寸關聯為:蒙脫石散ン伊利石>綠泥石ン高嶺石。針對新都橋煤田2氣藏,

      依據一X射線透射檢驗的31塊巖樣剖析數據顯示,粘土的主要成分為伊利石和綠一蒙混層,且地質構造水礦。

      化度低,有益于正離子互換,因而,該區域黏士礦物質的額外導電性雖然很有可能造成儲層電阻率減少,但危害程。

      5)導電性礦物質的危害依據片狀觀察結果,板巖中含小量的獨特礦物質,一般化合物摩爾分數小。

      于05,黑云母摩爾分數低于5(基本上為1),導電性礦物質如赤鐵礦、黑云母雖然非常少,但偶有發生,

      是該區域產生低阻儲層的主次緣故之一。如22井~井段巖樣敘述見赤鐵礦結晶,顆。

      粒尺寸為5×25。測井曲線表明為低阻,測井解釋中考慮到到導電性礦物質的危害,表述為低。

      6)地質構造水礦化度對電阻率的危害水質采樣剖析表明該區域地質構造水礦化度為16482~48660,水型。

      以2為主導,小量的2、2,歸屬于適中礦化度地質構造水,其轉變區域并不大,對儲層電阻率有。

      一定危害,但影響程度較低。因而地質構造水礦化度多少并不是該區域3產生低阻氣層的緣故。

      7)縫隙的危害縫隙的生長發育很有可能造成儲層電阻率減少,該區域鉆探揭露偶有縫隙生長發育,如18。

      井14942因低視角縫隙導致低阻。很多材料表明,該區域3縫隙不生長發育,關鍵為孔隙度性儲層,因此,

      8)低構造部位的危害什邡馬井地域坐落于新場背斜構造與馬井低幅背斜構造中間的向斜構造部。

      位,構造部位較低,次氣憤藏中一部分儲層燃氣充斥著水平低,進而產生低阻氣層或水氣同層。

      上上述,什邡馬井地域3生長發育低阻氣層的關鍵影響因素是巖層粒度分布細、束縛水含量高、砂泥。

      巖薄互層及低力度構造,主次影響因素是粘土礦物質的額外導電率、一部分儲層存有導電性礦物質和低角。

      低阻氣層巖層一般為細板巖、泥灰巖、砂質板巖等巖層,板巖顆粒物細,砂質含量高,為弱水驅動力條。

      件下堆積而成,沉積微相歸屬于濱淺湖砂壩。一般在當然伽馬()及雙側面電阻率()曲線圖上。

      可以對該微相種類開展鑒別。較純板巖層較高(通常超過65),稍低與左右泥巖軟巖漸變色。

      觸碰。在堆積微相鑒別基本上進行低阻儲層鑒別。

      低阻氣層的測井回應特點見表1,它與基本電阻率儲層有一定差別,具體表現為相對性較高,電。

      氣戻英別性れ度當然伽馬西波時間差賠償中子。相對密度深例向電阻率含水量包廂度堆積。

      此外,最形象化判判低阻氣層的辦法是運用賠償中子孔隙度(小)的挖掘效應,低阻儲層鑒別。

      的關鍵點取決于水氣差別鑒別,而針對水氣差別最敏銳的線條為深側面電阻率()和,而電阻率曲線圖。top up認證樣本

      針對低阻儲層的水氣差別判別實際效果很差,換句話說幾乎沒有功效而中遭受天燃氣挖掘效應功效明顯。

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