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  • 简介:准确识别与评价地层压力,无论在钻前、钻中还是钻后,均被地质界与工程界普遍重视。地层压力预监测中通常只把压实趋势线的准确选取作为精度控制的唯一关键因素是远远不够的,因为压力封存箱由外到内的压力突变、多种压力成因机制的相互叠加、压力检测手段响应特征的多解性、多套压力系统的纵向叠置等因素所影响的不仅是预监测的精度,甚至会导致地层压力预监测的结论错误。基于对这些关键因素的剖析制定可行的对策,对夯实孔隙压力预监测的理论基础、完善地层压力预监测模型、提高预监测的成功率与准确率有重要作用。

  • 标签: 地层压力 封存箱 预监测 成功率 多解性 突变
  • 简介:实验室的孔隙结构特征主要通过压汞曲线及孔喉半径频率分布图体现,而核磁共振t。谱是岩心样品中不同孔隙流体核磁共振衰减信号叠加并经数学反演而成,能够反映孔隙结构特征。从理论上分析两者之间存在着关联性,通过研究核磁共振资料与压汞曲线及孔喉半径之间的关系,建立长庆油田储集层核磁共振t2谱转换孔喉半径及压汞曲线方法,转换后与压汞资料具有较好的吻合性;通过研究核磁共振资料与表征孔隙结构的孔喉半径中值、排驱压力和分选系数之间的关系,建立长庆油田储集层核磁共振录井参数与孔隙结构之间的对应关系,实现两者定量转换,进而应用核磁共振录井资料可以评价储集层的微观孔隙结构,为录井从储集层微观角度进行油气层解释评价提供了依据。

  • 标签: 核磁共振录井 孔隙结构 转换 长庆油田 孔喉半径 排驱压力
  • 简介:含油饱和是评价油田储集层好坏的重要参数之一,核磁共振录井测量含油饱和的方法简单方便,所需时间短,解决了目前其他测量含油饱和方法所需周期长、工艺复杂的问题。针对含油饱和的求取进行了深入分析,选择以质量浓度15000mg/L为标准来配置MnCl2溶液,并确定了一系列含油饱和浸泡时间等相关参数,分析了含油饱和校正的理论依据及方式。经过多次的现场试验发现,增加对岩祥原始状态的测量可以确定出岩样油气水损失量,提出了三次测量法,该方法可以有效校正核磁共振测定的含油饱和,现场应用情况表明效果良好。

  • 标签: 含油饱和度 核磁共振 物性参数 顺磁离子 三次测量 校正
  • 简介:定量荧光样品分析时,需要确定油层及刻度曲线,这需要分析人员具备地层识别能力,而且对于区域地层构造了解不清晰或地层复杂时,其确定难度较大。通过兮析待测样品与原油谱图形态相似程度,实现智能判断原油层位及进行刻度曲线选择,提高了定量荧光兮析的准确性。该方法实现了油层的智能识别,不需要人工判断原油层位及进行刻度曲线选择,便于在油田现场录井作业中推广和应用。

  • 标签: 定量荧光 谱图形态 油层识别 刻度曲线识别
  • 简介:随着勘探开发步伐的不断加快,开发周期不断缩短,取心井越来越少,钻井新工艺的发展使岩屑越来越细,甚至呈粉尘状,给现场油气显示描述带来很大困难。针对上述情况,通过研究利用核磁共振测量孔隙的方法,以核磁共振测量含油饱和理论为依据,进行分层位(延安组和延长组)实验,建立了岩屑样品含油丰测量方法。实验表明,各层位核磁共振含油丰信号与岩屑实际含油量呈明显线性关性,并且绝对相关性达0.99以上。但不同层位其相关性公式不同,油质越轻相关性公式的斜率越大;只要通过实验建立测量区相关性公式,就能在区域内推广应用。

  • 标签: 含油丰度 定量测量 岩屑 核磁共振 分层位
  • 简介:阿尔奇公式中岩电参数的准确性决定了储集层含水饱和模型的精度。岩电参数一般通过常压条件下的岩电实验分析求取.而理论上覆压条件下岩电实验得到的参数更准确。为了分析两种实验条件对饱和模型的影响.研究了大港地区风化店油田单井岩心两种实验条件的岩电数据.结果表明压力对岩性系数b、饱和指数n值影响较大,对岩性系数a、胶结指数m值影响不明显。结合多井试油结果分析得出,两种实验条件所确定的饱和模型误差均在储量规范合理范围内.且均能准确进行储集层流体识别,进一步验证了该区经验含水饱和模型的准确性。研究认为在油田开发中.采用常压岩电实验足以满足油田开发中油气层识别的需要;在油藏量化规模研究中.更宜采用覆压岩电实验.以确保饱和值的高精度。

  • 标签: 阿尔奇公式 常压岩电实验 覆压岩电实验 岩电参数 含水饱和度
  • 简介:为了提高紫外分光光度法测定阳离子交换容量检测项目的能力,更好地满足客户对检测数据的需求,更好地为油田的勘探与开发服务,开展了该项目的不确定评定研究。从介绍原理、建立数学模型和分析工作流程入手,利用因果图分析法确定不确定来源,对紫外分光光度法测定阳离子交换容量中的各影响因素进行了考察,绘制出紫外分光光度法测定阳离子交换容量的不确定影响因素因果图。量化了各分量的相对标准不确定,并计算出合成标准不确定,得出报告结果的测量不确定。通过比较、分析各兮量的相对标准不确定可知,溶液的配制和量取是实验中最关键的环节,也是引起不确定的主要原因,为进一步优化实验指明了方向,即提高量器精度,减少配置和移液中间环节次数,是优化实验最有效的措施。

  • 标签: 阳离子交换容量 置换液 稀释倍数 移液管 样品称重 紫外分光光度法