中文名 | 山地超高壓氣藏復(fù)雜井筒測(cè)井技術(shù) | 外文名 | Logging technology of complex wellbore in mountainous ultra high pressure gas reservoir |
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用????途 | 解決超高壓氣藏復(fù)雜井筒難題 | 成????因 | 為解決山地超高壓氣藏問(wèn)題而形成 |
特????點(diǎn) | 使山地測(cè)井采集成功率達(dá)到100% | 內(nèi)????容 | 解釋技術(shù)、采集配套技術(shù)等 |
通過(guò)對(duì)常規(guī)測(cè)井、隨鉆測(cè)井、鉆桿傳輸測(cè)井、小井眼儀器測(cè)井幾套施工工藝的對(duì)比、綜合分析,對(duì)施工工藝進(jìn)行了大力改造,包括大力加強(qiáng)井眼準(zhǔn)備,采用高強(qiáng)度電纜,增加導(dǎo)向裝置、扶正器、短節(jié)等措施,形成了針對(duì)性強(qiáng)的常規(guī)測(cè)井施工工藝;同時(shí),大力引進(jìn)測(cè)井新技術(shù),利用幾種方法聯(lián)合配套施工以取全取準(zhǔn)測(cè)井資料,完成這種惡劣條件下的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)采集。
1)快速平臺(tái)測(cè)井采集技術(shù)
針對(duì)超高壓氣藏氣侵的影響以及潛在的井涌、井噴的危險(xiǎn)因素,在超高壓氣藏井眼環(huán)空較小的情況下,要求測(cè)井儀器盡可能短,而測(cè)井速度盡可能快,同時(shí)要求取全取準(zhǔn)反映地層地質(zhì)信息的資料。這些客觀存在的問(wèn)題與難題,采用常規(guī)測(cè)井儀器無(wú)法滿足上述要求,為此,引進(jìn)了PLATFORM EXPRESS(快速平臺(tái))技術(shù),它是測(cè)井采集的一項(xiàng)革新技術(shù)。與類似的三組合儀器相比,其測(cè)井速度提高了2倍,所提供的結(jié)果更可靠,并且占用的鉆井時(shí)問(wèn)明顯縮短。測(cè)井速度高、安裝與刻度時(shí)間縮短和現(xiàn)場(chǎng)處理周轉(zhuǎn)快這幾大特點(diǎn)都有助于提高效益。
2)陣列感應(yīng)測(cè)井采集技術(shù)
面對(duì)高密度、高礦化度鉆井液的侵入影響,常規(guī)的電阻率測(cè)井儀器因其探測(cè)深度淺,無(wú)法克服鉆井液侵入對(duì)地層真電阻率的影響,而高礦化度的鹽水鉆井液電阻率低,井眼對(duì)感應(yīng)電阻率的分流影響大,使得測(cè)量的視電阻率與地層真電阻率差別較大,從而影響對(duì)地層流體性質(zhì)的識(shí)別。為解決上述難題,采用新一代陣列感應(yīng)儀器以克服鉆井液侵人的影響,高分辨率方位側(cè)向儀器以克服高礦化度鉆井液的影響。同時(shí),井場(chǎng)計(jì)算機(jī)功能的迅猛發(fā)展使儀器設(shè)計(jì)人員能夠研究一些新的方法對(duì)深度探測(cè)和垂向分辨率聚焦型感應(yīng)儀加以改進(jìn)。實(shí)際應(yīng)用表明,通過(guò)地面采集計(jì)算機(jī)可以靈活地將原始測(cè)量結(jié)果以不同的權(quán)值處理成不同需求的深與淺高分辨率曲線,這一方法的主要突破是測(cè)量值的探測(cè)深度沿襲了常規(guī)深側(cè)向(LLD)的優(yōu)點(diǎn),但其縱向分辨率的精度更高,更適宜于薄層評(píng)價(jià)。
3)偶極橫波成像測(cè)井采集技術(shù)
在山地超高壓地層復(fù)雜井筒條件下聲波采集中,受井眼、地層物性特性的限制,單極聲波測(cè)井儀無(wú)法在砂泥巖剖面上采集到橫波速度,而無(wú)法利用計(jì)算出的縱橫波時(shí)差和泊松比在相對(duì)致密的儲(chǔ)層段識(shí)別氣水邊界和尋找可能的產(chǎn)氣層段。引用偶極橫波成像測(cè)井儀(DSI)在山地超高壓地層采集可克服這一缺點(diǎn)。
DSI儀器有8個(gè)陣列接收器、一個(gè)單極發(fā)射器和兩個(gè)偶極發(fā)射器。接收器陣列對(duì)傳播波場(chǎng)可進(jìn)行廣泛的空間采樣,以便進(jìn)行全波列分析。發(fā)射器和接收器陣列的排列可測(cè)量到較深傳播深度的聲波信息。同時(shí)在大多數(shù)情況下,可以使測(cè)井采集速度提高一倍,并能與其他測(cè)井儀器進(jìn)行組合測(cè)井,節(jié)省鉆進(jìn)時(shí)間;它所測(cè)量的常規(guī)聲波曲線無(wú)論是在裸眼井還是在套管井都與聲波測(cè)井儀的測(cè)井曲線有很好的可對(duì)比性。
4)全井眼微電阻率成像測(cè)井采集技術(shù)
山地高陡構(gòu)造復(fù)雜地質(zhì)情況,決定了地震采集信息的精度較差,而較差的精度導(dǎo)致對(duì)地層構(gòu)造解釋的不確定性因素增加。山地高陡構(gòu)造復(fù)雜的地質(zhì)特征需要采用信息量大、精度更高、覆蓋井眼面積最廣的測(cè)井儀來(lái)滿足地質(zhì)解釋應(yīng)用的需要。
5)核磁共振成像測(cè)井采集技術(shù)
山地復(fù)雜的地質(zhì)條件,儲(chǔ)層巖性、物性變化大,孔隙空間結(jié)構(gòu)復(fù)雜,儲(chǔ)層厚薄不均,采用常規(guī)測(cè)井資料評(píng)價(jià)儲(chǔ)層的有效性和流體性質(zhì)難度極大。
核磁共振(NMR)測(cè)井提供了求解儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中與孔喉尺寸密切相關(guān)參數(shù)的手段,它可以根據(jù)密度、中子及CMR孔隙度之間的差異確定粘土束縛水體積。該體積可用于泥質(zhì)砂巖威克斯曼一史密斯或雙水模型測(cè)井解釋中,作為束縛水導(dǎo)致的低電阻油氣層。另外,核磁共振測(cè)井的CMR儀器是一種可組合的極板型NMR儀器,測(cè)量的信號(hào)響應(yīng)約有90%來(lái)自儀器前面1.25~2.5cm之間的地層,儀器的垂向分辨率極高,與其他測(cè)井系列對(duì)比,不僅極大地降低了井眼凹凸不平、泥餅及地層損害對(duì)信號(hào)的影響,而且對(duì)薄互層儲(chǔ)層及油氣層的識(shí)別精度很高。
超高壓氣藏復(fù)雜井筒測(cè)井配套技術(shù)是庫(kù)車山地勘探過(guò)程中形成的成熟技術(shù),它主要包括井下測(cè)井施工工藝配套技術(shù)、井下測(cè)井儀器采集配套技術(shù)、測(cè)井資料處理配套技術(shù)與測(cè)井資料解釋配套技術(shù)。
復(fù)雜井筒條件下測(cè)井采集施工工藝配套技術(shù)主要包括在線扶正器、導(dǎo)向器與柔性短節(jié),這些井下工具與井下采集儀器組合在一起進(jìn)行井下施工,大大減少了遇阻遇卡的次數(shù),節(jié)約了測(cè)井時(shí)間,提高了測(cè)井時(shí)效,縮短了鉆井周期。
超高壓氣藏復(fù)雜井筒測(cè)井采集配套技術(shù)包括CSU與MAXIS一500系列地面配套組合,井下快速平臺(tái)組合儀器、陣列感應(yīng)成像儀、偶極橫波成像儀、高分辨率方位側(cè)向儀、微電阻率成像儀、核磁共振成像儀,應(yīng)用上述儀器克服了高溫、高壓、高密度、高礦化度井筒條件的影響,取全取準(zhǔn)了反映地層地質(zhì)信息的測(cè)井資料,為下步測(cè)井資料處理與解釋奠定了基礎(chǔ)。 超高壓氣藏測(cè)井資料處理技術(shù)包括常規(guī)測(cè)井資料處理配套技術(shù),測(cè)井新方法、新技術(shù)處理配套技術(shù)以及綜合地質(zhì)、地震、測(cè)井配套處理技術(shù)。
在常規(guī)測(cè)井資料處理配套技術(shù)中,包括了井眼環(huán)境校正,深度匹配、標(biāo)準(zhǔn)化、多礦礦物(或多巖性)優(yōu)化體積模型技術(shù),巖心標(biāo)定或檢驗(yàn)處理技術(shù)等,這些配套成型的技術(shù)對(duì)日常生產(chǎn)和油氣評(píng)價(jià)起了關(guān)鍵的作用。
綜合地質(zhì)、地震、測(cè)井配套處理技術(shù),主要以井眼為基礎(chǔ),開(kāi)展單井井旁構(gòu)造精細(xì)解釋與沉積相研究,從單井到多井,再經(jīng)過(guò)過(guò)井地震測(cè)井線與VSP測(cè)井結(jié)合,開(kāi)展儲(chǔ)層橫向預(yù)測(cè)以及標(biāo)定地震構(gòu)造解釋。在庫(kù)車山地的勘探中,修正了一系列因地表?xiàng)l件復(fù)雜、地震信息反映不清的解釋,節(jié)約了大量的科研費(fèi)用、地震施工處理費(fèi)用,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
而測(cè)井資料配套解釋技術(shù),主要圍繞儲(chǔ)層綜合油氣水評(píng)價(jià)、產(chǎn)能預(yù)測(cè)以及儲(chǔ)層參數(shù)縱橫向變化規(guī)律而展開(kāi)。它結(jié)合地質(zhì)錄井、巖心分析、試油資料,從單井精細(xì)解釋到多井對(duì)比解釋直到探明儲(chǔ)量參數(shù)評(píng)價(jià)技術(shù),為下步勘探開(kāi)發(fā)、工程施工提供可靠的油氣水評(píng)價(jià)與產(chǎn)能預(yù)測(cè)結(jié)果,為上報(bào)不同階段的儲(chǔ)量提供可靠的參數(shù)保證。 2100433B
1、山地勘探對(duì)測(cè)井資料提出的要求
(1)庫(kù)車地區(qū)儲(chǔ)層成分和結(jié)構(gòu)成熟度低,很多區(qū)域儲(chǔ)層巖性、物性差,表現(xiàn)為低孔、低滲的特征,孔隙度測(cè)井資料必須精度高。
(2)儲(chǔ)層的巖性、物性差等因素,導(dǎo)致氣藏氣水過(guò)渡帶復(fù)雜,氣水界面難以確定,測(cè)井資料必須能夠識(shí)別氣水界面。
(3)在薄互層的地區(qū),測(cè)井資料必須分辨薄層。
(4)庫(kù)車地區(qū)由于地表復(fù)雜、構(gòu)造復(fù)雜等特點(diǎn),造成物探解釋難度大,測(cè)井資料必須進(jìn)行單井構(gòu)造精細(xì)解釋,標(biāo)定地震層位,提高構(gòu)造成圖精度,降低勘探風(fēng)險(xiǎn)。
(5)鉆井工程亦迫切需要測(cè)井提供壓力預(yù)測(cè)和各種巖石物理強(qiáng)度參數(shù)等,供鉆井工程設(shè)計(jì)參考。
2.復(fù)雜井筒條件對(duì)測(cè)井采集施工帶來(lái)的困難及對(duì)測(cè)井資料的影響
(1)井斜大、狗腿井段多,井壁垮塌嚴(yán)重,用常規(guī)工藝進(jìn)行測(cè)井采集施工難度極大,安全事故頻繁,測(cè)井資料由于遇卡嚴(yán)重失真,無(wú)法完成測(cè)井采集任務(wù)。
(2)井壁垮塌嚴(yán)重,井徑極不規(guī)則,很多對(duì)井眼要求較高的測(cè)井系列因資料受井徑影響不能真實(shí)地反映地層信息。
(3)鉆井液密度大,目的層段溫度高,對(duì)井下測(cè)井儀器耐壓和耐溫技術(shù)指標(biāo)要求高。
(4)鉆井液密度大,鉆井周期長(zhǎng),侵入深,目的層受污染嚴(yán)重,特別是井眼穿過(guò)鹽層后,礦化度達(dá)到飽和狀態(tài),對(duì)普通感應(yīng)電阻率測(cè)井影響較大。
(5)由于高壓氣藏壓力大,常常在測(cè)井作業(yè)施工中伴隨井筒溢流等現(xiàn)象,從工程安全角度考慮,必須限制測(cè)井儀在井筒中的滯留時(shí)問(wèn)。
(6)鉆井液中的氣侵現(xiàn)象和比例極高的重晶石粉含量及井壁的不規(guī)則嚴(yán)重地影響中子一密度測(cè)井資料的品質(zhì)。
井筒關(guān)閉組織實(shí)施方案大同煤礦集團(tuán)萬(wàn)杰煤業(yè)有限公司是資源整合礦井,其被整合的山西河津晉豐源煤業(yè)有限責(zé)任公司,按資源整合礦井的相關(guān)要求,此礦井屬于關(guān)閉礦井。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,于2010 年8 月 25日...
您好 目前這種電梯井最準(zhǔn)確的方式要在單構(gòu)件輸入中有集水坑 如果有些鋼筋不能輸入的在平法表格中輸入 在繪圖輸入中這樣畫的鋼筋量不準(zhǔn)確 感謝您的提問(wèn) 建議您及時(shí)采納最佳答案 以免被系統(tǒng)自動(dòng)扣分 有好的建...
廣州預(yù)制裝配式井底部井筒和接管井筒是多高的呀????
從現(xiàn)場(chǎng)上看管底外側(cè)是平井筒底
1.深探測(cè)陣列感應(yīng)成像測(cè)井處理解釋技術(shù)
陣列感應(yīng)成像鋇4井不同于已往感應(yīng)測(cè)井,它是在原始測(cè)量信號(hào)基礎(chǔ)上,采用軟件聚焦方法生成不同的固定徑向探測(cè)深度的縱向分辨率可變的多條電阻率測(cè)井。陣列感應(yīng)測(cè)井具有測(cè)井信息多、資料處理復(fù)雜等特點(diǎn),提高了感應(yīng)測(cè)井的徑向探測(cè)深度和縱向分辨率。為解決山地超高壓氣藏復(fù)雜井眼高礦化度、高密度鹽水鉆井液侵入問(wèn)題,在庫(kù)車地區(qū)優(yōu)選采集陣列感應(yīng)成像測(cè)井系列,有斯倫貝謝的AIT測(cè)井儀、阿特拉斯的HDIL測(cè)井儀和哈里伯頓的HRAI測(cè)井儀。這些測(cè)井系列引入塔里木盆地的時(shí)候,國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有一個(gè)軟件能夠同時(shí)處理這三家公司的陣列感應(yīng)測(cè)井資料,為了最大限度地應(yīng)用陣列感應(yīng)成像測(cè)井資料,在庫(kù)車山地超高壓氣藏的測(cè)井處理、解釋應(yīng)用中,形成了一套可處理這三家陣列感應(yīng)測(cè)井資料的技術(shù)方法,下面分3個(gè)方面進(jìn)行介紹。
1)地層侵入帶劃分及其主要影響因素
陣列感應(yīng)測(cè)井特點(diǎn)是每一條曲線都有固定的探鋇4深度,這與雙感應(yīng)測(cè)井不同。因此,可用陣列感應(yīng)測(cè)井電阻率曲線特征,來(lái)反映鉆井液濾液分布,劃分侵入剖面的各個(gè)帶。從所測(cè)的陣列感應(yīng)測(cè)井徑向電阻率變化特征來(lái)看,沒(méi)有發(fā)生典型臺(tái)階型特征。鉆井液濾液侵入氣、油、水層可歸為四段式模型:靠近井壁的第一段,由于鉆井液侵入影響最大,沖洗程度高,因此,電阻率變化最大;第二段,鉆井液濾液侵入影響次之,地層電阻率變化次
之;第三段,也就是過(guò)渡段到原狀地層段,鉆井液濾液侵入影響很小,地層電阻率變化很??;第四段原狀地層段,沒(méi)有鉆井液濾液侵入影響,電阻率不變化。因此,可用陣列感應(yīng)測(cè)井徑向變化率來(lái)劃分侵入剖面的各個(gè)帶。
一般水層侵入半徑小,而且內(nèi)外半徑差別很小;油氣層侵入半徑大,而且內(nèi)外半徑差別很大,這是由于地層孔隙中流體性質(zhì)引起的。當(dāng)其他條件固定時(shí),鉆井液濾液侵入地層的深度受兩個(gè)因素的控制:一是泥餅滲透率;二是地層的孔滲特性。而且侵入半徑r與隙度成負(fù)相孔關(guān)性,也就是說(shuō)孔隙度、滲透性好的地層,侵入半徑反而??;侵入半徑,.與沖洗帶飽和度亦成負(fù)相關(guān)性,也就是說(shuō)沖洗程度高,沖洗帶飽和度大,侵入半徑反而小。
鉆井液濾液在侵入壓差作用下侵入儲(chǔ)層。地層侵入帶孔隙中流體按驅(qū)替、混合、擴(kuò)散過(guò)程分布,可用電阻率反映其分布形式。對(duì)于鉆井液濾液侵入帶任一點(diǎn),電阻率變化值由其中流體電阻率變化和含水飽和度變化值確定。
2)陣列感應(yīng)測(cè)井資料處理
利用陣列感應(yīng)測(cè)井研究鉆井液濾液侵入特性和其中流體分布規(guī)律是測(cè)井儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的重要一環(huán)。為了做好儲(chǔ)層評(píng)價(jià),陣列感應(yīng)資料處理應(yīng)包括6個(gè)方面:①電阻率徑向成像,將5條或6條固定探測(cè)深度的陣列感應(yīng)測(cè)井值轉(zhuǎn)化成一定探測(cè)深度24維或48維陣列數(shù)據(jù);②鉆井液濾液侵入剖面成像,對(duì)徑向電阻率變化進(jìn)行積分,鉆井液濾液侵入地層的單位厚度體積用成像方法顯示可以看出鉆井液濾液沿徑向分布狀況;③侵入帶水電阻率徑向成像,可以通過(guò)侵入帶電阻率的變化趨勢(shì)來(lái)計(jì)算侵入帶水的電阻率值;④飽和度徑向成像。
3)陣列感應(yīng)測(cè)井資料解釋方法
油井鉆探過(guò)程中,滲透性地層往往被鉆井液濾液侵入,形成鉆井液濾液侵入帶。研究鉆井液濾液侵入地層特性是測(cè)井儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的重要一環(huán)。陣列感應(yīng)測(cè)井是研究鉆井液濾液侵人地層特性的非常重要的手段。因此,陣列感應(yīng)測(cè)井解釋首先要充分研究和利用地層的侵入特性。
當(dāng)?shù)貙铀娮杪逝c鉆井液濾液電阻率反差大時(shí),即Rmf / R大于2時(shí),自然電位在滲透層處有較大異常時(shí),由于儲(chǔ)層鉆井液濾液侵入的影響,不同探測(cè)深度的感應(yīng)測(cè)井曲線在滲透層上相互分開(kāi),用此響應(yīng),可以把有侵入特性的砂巖與周圍非滲透層分開(kāi)。
2.全井眼微電阻率成像測(cè)井(FMI/FMS)處理解釋技術(shù)
成像測(cè)井FMI/FMS(FMS指微電阻率掃描成像測(cè)井)可以提供大量的直觀信息用于儲(chǔ)層的評(píng)價(jià)和地層解釋。為研究克拉2氣田的沉積儲(chǔ)層,在克拉201與克拉203井采集了微電阻率成像測(cè)井。在FMI/FMS資料的圖像處理方面,國(guó)內(nèi)外均處于研究、探索階段;在解釋方面也沒(méi)有一套成熟的方法。塔里木油田研究人員在大量巖心與成像對(duì)比的基礎(chǔ)上,結(jié)合塔里木FMI資料應(yīng)用的實(shí)際情況,給出了一種由淺入深、由分析到綜合的層次解釋方法及具體操作步驟;在資料處理方面應(yīng)用圖像分割技術(shù),實(shí)現(xiàn)了從FMI/FMs圖像中將地層中有用目標(biāo)從背景中分離出來(lái)的目標(biāo)。
3.核磁共振成像測(cè)井資料處理技術(shù)
利用核磁測(cè)井資料確定儲(chǔ)層參數(shù)。核磁測(cè)井與其他測(cè)井方法在孔隙度解釋中的不同之處就是核磁測(cè)井能解釋束縛流體和可動(dòng)流體孔隙度。采用新一代的核磁共振測(cè)井儀測(cè)井,還能解釋出粘土束縛流體孔隙度。
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評(píng)分: 4.4
無(wú)電纜存儲(chǔ)式測(cè)井技術(shù)是為了適應(yīng)目前水平井、大斜度井等復(fù)雜井逐漸增多而相應(yīng)發(fā)展的新型測(cè)井技術(shù)。測(cè)井時(shí),系統(tǒng)利用鉆具受井眼條件影響較小的特點(diǎn),將下井儀器懸掛在鉆具(保護(hù)套)內(nèi),通過(guò)鉆具輸送至目的層段,利用泥漿循環(huán)將儀器泵出保護(hù)套,起鉆同時(shí)完成測(cè)井。
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評(píng)分: 4.5
根據(jù)井檢孔揭露基巖水文地質(zhì)特征,對(duì)巖層豎向裂隙發(fā)育、橫向聯(lián)通較差的砂巖高承壓含水層和構(gòu)造破碎的復(fù)雜基巖段采用壓入式、井上下結(jié)合方法進(jìn)行大段高高壓超前預(yù)注漿,采用徑向和切向傾角注漿鉆孔消除控制范圍內(nèi)"豎向裂隙盲區(qū)",提高預(yù)注漿效果,構(gòu)建井筒"隔水帷幕層",既加固了"破碎基巖",又消除了涌水給井筒施工帶來(lái)的安全隱患,實(shí)現(xiàn)了"強(qiáng)基巖、干井筒"快速施工。
針對(duì)高壓超高壓氣藏天然氣,偏差因子Z的各種計(jì)算方法結(jié)果相差很大,經(jīng)文獻(xiàn)調(diào)研對(duì)高壓超高壓氣藏天然氣偏差因子Z的求取,主要采用DAK法和DPR法:
式中,
式中,
第一章 現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)的特點(diǎn)和作用
一.現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)的特點(diǎn)
(一)現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)的發(fā)展和特點(diǎn)
(二)現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)的構(gòu)成
二.現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)在復(fù)雜油氣藏儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
(一)近幾年來(lái)中石化面臨的主要復(fù)雜油氣藏類型
(二)復(fù)雜油氣藏面臨的測(cè)井儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)難題
(三)現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)在復(fù)雜油氣藏評(píng)價(jià)中的作用
三.現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)在地質(zhì)研究中的應(yīng)用
四.現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)在油氣勘探工程中的應(yīng)用
五.現(xiàn)代測(cè)井技術(shù)在油氣層快速評(píng)價(jià)及產(chǎn)能預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
第二章 測(cè)井技術(shù)在儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
一.碳酸鹽巖油氣藏
(一)濟(jì)陽(yáng)坳陷海相碳酸鹽巖潛儲(chǔ)層及油氣藏評(píng)價(jià)
(二)川東北海相碳酸鹽巖礁灘相儲(chǔ)層及氣藏評(píng)價(jià)
(三)塔河海相碳酸鹽巖溶洞型儲(chǔ)層及油藏評(píng)價(jià)
(四)川東北普光氣田碳酸鹽巖地層氣水界面識(shí)別
(五)核磁共振測(cè)井準(zhǔn)確劃分潛山碳酸鹽巖油藏油水界面——CB306井
(六)川東北海相碳酸鹽巖儲(chǔ)層含水飽和度計(jì)算方法
(七)FM1成像測(cè)井在TS1超深井寒武系儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中的應(yīng)用
(八)FM1成像測(cè)井識(shí)別塔河海相碳酸鹽巖多種地質(zhì)模式
(九)FM1成像測(cè)井識(shí)別S2井古巖溶發(fā)育段
(十)FM1成像測(cè)井識(shí)別川東北海相碳酸鹽巖有效儲(chǔ)層——Dw1井
(十一)EM1成像測(cè)井識(shí)別川東飛仙關(guān)有效儲(chǔ)層——MB1井
(十二)ECS測(cè)井在塔河碳酸鹽巖縫洞型儲(chǔ)層充填物識(shí)別中的獨(dú)特作用
二.復(fù)雜砂礫巖與低孔滲儲(chǔ)層
(一)巖心刻度FM1圖像建立砂礫巖體巖石結(jié)構(gòu)模型——Y22—22井
(二)復(fù)雜非均質(zhì)砂礫巖體油水層解釋失誤分析——Y920井
(三)成像測(cè)井揭示沙四段深層砂礫巖沉積與儲(chǔ)層特征——x1S1井
(四)成像測(cè)井在砂礫巖體完井方案決策中發(fā)揮的作用——c660井
(五)利用成像測(cè)井資料發(fā)現(xiàn)高電阻裂縫性儲(chǔ)層——Tx8井
(六)東濮凹陷三疊系重大突破井——W77-3井有效儲(chǔ)層評(píng)價(jià)
(七)核磁共振測(cè)井定量評(píng)價(jià)基山砂巖儲(chǔ)層和識(shí)別流體——S548、S550井
(八)核磁共振測(cè)井有效分析東營(yíng)北帶砂礫巖油層物性下限——T174井
(九)利用核磁共振測(cè)井評(píng)價(jià)巨厚砂礫巖體——Y284井
(十)利用核磁共振測(cè)井區(qū)分砂礫巖儲(chǔ)層隔層和識(shí)別稠油油藏——2365、Z370井
(十一)核磁共振測(cè)井資料為礫巖體儲(chǔ)層試油提供準(zhǔn)確試油層位——T765井
(十二)利用MREX核磁測(cè)井評(píng)價(jià)復(fù)雜巖性油層——xT7—372井
(十三)用核磁共振測(cè)井技術(shù)評(píng)價(jià)儲(chǔ)層滲透率特性
(十四)偶極子聲波在致密儲(chǔ)層流體識(shí)別中的應(yīng)用——A2050井
(十五)利用聲波測(cè)井資料在裂縫性致密砂巖發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)油層——Y1井
(十六)建立Y1 8井區(qū)砂礫巖油水關(guān)系測(cè)井解釋圖版提高解釋符合率
(十七)測(cè)井資料精細(xì)解釋在非鉆探目的層發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)輕質(zhì)油層——P2井
三.低電阻率油氣層
(一)測(cè)井成功評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)東營(yíng)凹陷史南地區(qū)低電阻率油藏——SS100井
(二)高礦化度泥質(zhì)砂巖低電阻率油層評(píng)價(jià)——x176(c)井
(三)THN1井三三疊系低電阻率油氣層測(cè)井成功解釋加快了增儲(chǔ)上產(chǎn)步伐
(四)周磯地區(qū)高束縛水低電阻率油層評(píng)價(jià)——221井
(五)鉆井液侵入作用下的低視電阻率油層分析——G898井
(六)灘海地區(qū)低幅度構(gòu)造帶低電阻率油層的測(cè)井評(píng)價(jià)——KD104井
(七)利用電阻率時(shí)間推移測(cè)井分析T903井三疊系氣油水界面
(八)利用高分辨率陣列感應(yīng)測(cè)井資料發(fā)現(xiàn)WX3井低電阻率油層
(九)利用陣列感應(yīng)測(cè)井資料判斷低電阻率油層——w67井
(十)雙頻介電測(cè)井評(píng)價(jià)復(fù)雜地層水儲(chǔ)層——Ex10井
(十一)鹽家油田中深層砂礫巖體油藏的發(fā)現(xiàn)井——Y22井油水層誤判分析
四.灘壩砂薄油層儲(chǔ)層
(一)薄層處理技術(shù)提高評(píng)價(jià)薄油氣層的有效性——81井
(二)灘壩砂薄油層的測(cè)井評(píng)價(jià)
五.深層天然氣致密儲(chǔ)層
(一)成像技術(shù)使CG561井獲得突破
(二)成像測(cè)井技術(shù)在川西地區(qū)DY須家河組氣藏發(fā)現(xiàn)中的重要作用
(三)利用成像測(cè)井資料成功評(píng)價(jià)鹽下復(fù)雜砂礫巖體天然氣儲(chǔ)層——FS3井
(四)成像測(cè)井裂縫識(shí)別與地震反演技術(shù)為勘探提供了有力依據(jù)
(五)裂縫有效性分析技術(shù)在X856井發(fā)現(xiàn)中發(fā)揮重大作用
(六)核磁測(cè)井技術(shù)發(fā)現(xiàn)了CF563井鈣屑砂巖儲(chǔ)層
(七)應(yīng)用核磁測(cè)井技術(shù)發(fā)現(xiàn)低孔氣藏的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層——CX560井
(八)上古生界致密砂巖氣藏測(cè)井評(píng)價(jià)——GBG1井
……
第三章 測(cè)井技術(shù)在地質(zhì)研究中的應(yīng)用
第四章 測(cè)井技術(shù)在勘探工程中的應(yīng)用
第五章 測(cè)井技術(shù)在快速流體識(shí)別與產(chǎn)能預(yù)測(cè)中的應(yīng)用301
參考文獻(xiàn) 2100433B
1. 其中超高壓液體可以做各種爆破性試驗(yàn),目前國(guó)內(nèi)能做到640Mpa??梢赃M(jìn)行鋼瓶的爆破行實(shí)驗(yàn)等各種需要高壓的場(chǎng)所超高壓氣泵
2.超高壓氣體可以進(jìn)行各種氣密性實(shí)驗(yàn)。目前國(guó)內(nèi)可以做到90Mpa。包括各種氣體:高溫氣體,可燃性氣體,爆破行氣體等各種氣體。