酒东营尔凹陷储层流体识别技术

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东营凹陷油藏低渗透砂岩储层特征及机理

东营凹陷油藏低渗透砂岩储层特征及机理

东营下沉地带低渗透Es4滩坝砂岩油藏砂岩储层特征及机理摘要:岩心及铸体薄片观察与描述、测井、扫描电镜及岩心实验室分析资料等。

用于东营下沉地带油气藏Es低渗透砂岩储层特征及机理研究。

结果表明,该储层4具有中、低孔隙,低渗透,低成分和结构成熟度,细喉道德特征。

这主要是由于沉积(细颗粒和泥质夹层)和成岩作用(压实、胶结、溶解)。

胶结作用降低了储层物性主要有碳酸盐胶结、石英自生激怒,及自生粘土。

粘土矿物通常通过填充孔,紧密贴合孔的壁,桥接,包裹颗粒,和单独的连接孔等堵塞毛孔。

溶蚀作用不明显,不提高储层的孔隙度和渗透率。

所以它是低渗透油藏的形成也是一个重要因素。

关键词:滩坝砂岩;低渗透;储层特征;沉淀;成岩作用1简介随着地层岩性油气藏理论的发展和勘探技术的不断完善,滩坝砂岩岩性油气藏勘探取得了成功。

到目前为止,中国渤海湾,东营下沉地带已发现了八个滩坝砂岩油藏,其中三层次的石油储量报告多达一亿吨,表明滩坝砂岩岩性油气藏勘探潜力巨大。

随着油气勘探的不断进步,滩坝砂岩油气储量将持续增加,但油气勘探和开发受到了滩坝砂岩物理性质的制约。

通过研究探讨中国渤海湾沉东营下滩坝砂岩油藏储层的岩性特征,对剩余油的研究和提高采收率的沉地带低渗透Es4方案具有重要意义,积储层低渗透的机理、成岩作用和构造作用等几个方面。

中国,渤海湾盆地,东营下沉地带的一个次级构造单元暨阳凹陷,随着特征与南北和重叠的缺点,是在东西90公里长,宽65公里,南北,面积约5700公里2,又可分为北部陡坡带、中央断裂背斜带,南部缓坡带,和牛庄、利津、拳击、民丰地势低的次级构造单元等[2–3 ]。

从底部到顶部的地层分为孔店组、沙河街(分为成员4,3,2和1再从底部到顶部)和东营组轮流。

2油层特征2.1岩石学特征少量是长石砂岩和长石石英砂岩(图1)。

中国东营下沉地带低渗透滩坝砂岩Es4一般来说,石英的含量是40% - 50%,最高可达53%。

长石含量是26%–44%,碎屑含量是12%–30%。

东营凹陷低渗透油藏分布规律及储层改造效果

东营凹陷低渗透油藏分布规律及储层改造效果

收稿日期:2008-08-04;改回日期:2008-08-21作者简介:苏国英(1973 ),女,工程师,1998年毕业于石油大学(华东)石油地质勘查专业,长期从事测井二次解释与储量研究工作。

E -mail:s uguoyi ng@ 。

文章编号:1008-2336(2008)04-0021-05东营凹陷低渗透油藏分布规律及储层改造效果苏国英(中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院,山东东营257015)摘 要:东营凹陷2001年之前探明的低渗透油藏主要分布在洼陷带、中央背斜带及北部陡坡带,以沙三段深水浊积扇及沙四段滨浅湖相砂岩滩坝、扇三角洲前缘等沉积体系为主。

油藏类型主要是岩性油藏,其次为构造 岩性复合型油藏。

低渗透油藏以中深层、常压~超高压、低产、中产为特征,多为特小型、小型油藏,储量丰度为低丰度~特低丰度。

低渗透油藏的探井试油过程中,经历了从酸化逐步到压裂的技术发展过程。

统计探井的试油效果表明,沙四段碳酸盐含量较高的砂岩低渗透油藏,酸化效果较好;黏土含量较高的沙三段低渗透油藏,压裂效果较好。

关键词:东营凹陷;低渗透油藏;分布规律;酸化;压裂;储层改造中图分类号:T E122.3;T E348 文献标识码:ADistribution and transforming effects of low permeability reservoirsin Dongying DepressionSu Guoying(Geological Scientif ic Resear ch I ns titute ,SI N OPEC Shengli Oilf ield Comp any ,Dongying 257015)Abstract:T he low permeability reservoirs(LPR)proved before 2001in Dongying Depression are distributed mainly in depression,central anticline,and northern steep slope.The main sedimentary systems of LPR are deep w ater turbidite fan in Es3,shore sand beach bar and fan delta front in Es4.The main types of LPR are lithologic reservoirs,follow ed by structural lithologic reservoirs.The features of LPR are middle -deep burial depth,atmospheric -extra high pressure,low -middle yielding ,min-i small scale,low abundance,and etc.The oil testing of LPR in exploration w ells experiences a process from acidification to fracturing.Good effects have been achieved from acidification in sand LPR with high carbonate content in Es4,while g ood effects have been achieved form fracturing in sand LPR with high clay content in Es3.Key words:Dongy ing Depression;low permeability reservoir;reservoir distribution;acidification;fractur -ing ;reservo ir transforming截至2001年底,东营凹陷累计探明石油地质储量20.48 108t,其中,低渗透油藏(空气渗透率<50 10-3 m 2)[1]144个、探明石油地质储量2.38 108t,占11.6%。

吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型划分及测井识别

吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型划分及测井识别

吉木萨尔凹陷芦草沟致密油储层岩石类型划分及测井识别吉木萨尔凹陷是中国西部的一个重要石油天然气生产区和勘探区,该地区具有丰富的石油天然气资源。

在该凹陷区域,出现了许多石油储层,其中以致密油储层为主要产出目标之一,其岩石类型多样,测井识别成为其中的关键技术之一。

本文旨在对吉木萨尔凹陷的致密油储层岩石类型划分及测井识别进行讨论和分析。

一、吉木萨尔凹陷致密油储层概述吉木萨尔凹陷位于中国新疆维吾尔自治区北部,是中国西部最重要的油气勘探开发区,该区域沉积层系发育,受构造和沉积作用影响,致密油储层多发育于古生界和新生界地层中。

致密油层储层孔隙度低,渗透率小,使得开发难度大、成本高。

致密油储层的岩石类型和测井识别成为该区域油气勘探生产的技术难点之一。

二、吉木萨尔凹陷致密油储层岩石类型划分1.碎屑岩在吉木萨尔凹陷地区的致密油储层中,碎屑岩占据主导地位。

碎屑岩主要由石英、长石、岩屑组成,其中石英砂岩和长石砂岩居多。

这些碎屑岩在沉积时期受到了岩石圈运动和成岩作用的影响,使得岩石致密度增加,孔隙度减小,形成了致密油储层。

三、吉木萨尔凹陷致密油储层测井识别1.电阻率测井电阻率测井是识别致密油储层的重要手段之一。

由于致密油储层的孔隙度小、渗透率低,使得岩石的电阻率相对较高。

在电阻率测井中,致密油储层往往表现为高电阻率特征。

根据不同岩石类型的电阻率特征,可以对致密油储层进行初步识别。

3.核磁共振测井核磁共振测井是一种新兴的致密油储层测井识别技术,通过对油气分子的核磁共振信号进行分析,可以获取致密油储层的孔隙度、渗透率等关键参数信息。

在吉木萨尔凹陷致密油储层的测井识别中,核磁共振测井技术具有重要的应用价值。

四、结语在吉木萨尔凹陷地区,致密油储层岩石类型的划分及测井识别对于油气勘探开发具有重要的意义。

通过对致密油储层岩石类型的认识和测井识别技术的应用,可以为油气勘探开发提供有效的技术支持。

希望本文能够对吉木萨尔凹陷致密油储层的研究和开发起到一定的促进作用。

核Fisher判别分析方法在黄河口凹陷储集层流体解释评价中的应用

核Fisher判别分析方法在黄河口凹陷储集层流体解释评价中的应用

核Fisher判别分析方法在黄河口凹陷储集层流体解释评价中的应用姬建飞;袁胜斌;倪朋勃;胡云【摘要】储集层流体解释评价一直是油气勘探需要解决的关键性问题.以黄河口凹陷的二级构造带中东部走滑带、中部走滑带、西南斜坡带共计76口井的录井资料为基础,以统计学的判别分析为切入点,分别利用Fisher线性判别方法和核Fisher 非线性判别方法对研究区的储集层流体进行识别,其应用效果证实核Fisher判别分析法在黄河口凹陷流体识别的可行性和优越性.经反复分析验证可知,基于核Fisher 判别分析方法的符合率均达85%以上,证明基于核Fisher判别分析方法利用常规气测录井资料识别储集层含油性是可行的,对于油水层快速识别评价有一定的指导意义,对于其他区块的储集层流体识别也有一定的借鉴意义和参考价值.【期刊名称】《录井工程》【年(卷),期】2019(030)001【总页数】4页(P65-68)【关键词】黄河口凹陷;流体识别;核Fisher判别;Fisher判别【作者】姬建飞;袁胜斌;倪朋勃;胡云【作者单位】中法渤海地质服务有限公司;中法渤海地质服务有限公司;中法渤海地质服务有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司【正文语种】中文【中图分类】TE132.10 引言黄河口凹陷在渤海海域属于富生烃,也是油气富集的凹陷,是渤海海域的重点勘探目标区之一,但因其含油层系多、流体性质复杂,储集层流体快速解释评价难度大。

常规的储集层流体识别方法已经难以满足复杂的勘探情况,如何充分利用常规录井资料快速且准确地识别储集层流体性质迫在眉睫。

作为渤海湾盆地环渤中坳陷的一个重要含油气区,近些年来在黄河口凹陷新近系浅层发现了大中型油气田,有着巨大的油气资源勘探潜力[1]。

黄河口凹陷古近系地层油气富集与构造活动有良好匹配关系,而新近系油气时空分布特征较复杂[2],为了解决储集层流体评价难题,提高油气水层快速识别和定量化解释评价水平,选取研究区二级构造带中东部走滑带、中部走滑带、西南斜坡带共计76口井录井资料、测井资料、测试资料进行统计分析与数据处理。

东营凹陷成藏包裹体特征与温压条件演化过程

东营凹陷成藏包裹体特征与温压条件演化过程

东营凹陷成藏包裹体特征与温压条件演化过程东营凹陷东营期流体包裹体较为发育,在荧光下以发黄色或浅白色为主,代表低成熟油充注;由包裹体均一温度和古盐度实测结果可知,东营凹陷呈现牛庄、民丰、利津三个温度场中心,盆地北部地温高于南部,而盐度中心主要在东营凹陷的北部;由包裹体古压力恢复值可知,在牛庄、民丰、利津洼陷均发育中等强度超压,其他地区为常压。

此外,还对不同期次温压条件的演化过程进行了分析,表明从东营期到馆陶期再到明化镇期,古地温场中心与古压力场中心的变化是相一致的。

标签:包裹体;古地温;古压力;东营期;东营凹陷1区域地质概况及样品采集东营凹陷是渤海湾盆地济阳坳陷内部的一个次级构造单元,东西长约90km,南北宽65km,面积约为5850km2,是济阳坳陷最大的次级负向构造单元。

其西以青城凸起、林樊家构造为界与惠民凹陷毗邻,东与青东凹陷沟通,北以滨县凸起、陈家庄凸起为界与沾化凹陷为邻,南与鲁西隆起、广饶凸起呈超覆关系,是一个四周有凸起环绕的中、新生代断陷复合盆地。

它由中央隆起带、北部陡坡带、南部缓坡带等若干个二级构造带以及利津、博兴、牛庄和民丰4个次级洼陷组成。

根据钻井和地震资料,东营凹陷自下而上发育古生界、中生界、下第三系(孔店组、沙河街组、东营组)、上第三系(馆陶组、明化镇组)和第四系(平原组),第三系为盆地充填的主体,也是本文研究的主要层段。

本研究累计收集东营凹陷107口井200多块流体包裹体样品资料,样品分布从洼陷到斜坡或隆起,确保平面和垂向层位,各种油气藏的样品信息齐全。

2东营期成藏包裹体特征本文将各盐水包裹体的平均均一温度数据分别“投影”到各自埋藏史图上,获得各个测点的充注年龄值,再将这些年龄值投影到统一的时间轴上,确定了油气成藏期次和成藏时期。

东营凹陷总体发育三期油气充注,分别是东营期、馆陶期与明化镇,东营期和馆陶期之间为成藏间歇期。

各个洼陷油气充注过程明显不同:牛庄洼陷和利津洼陷发育三期充注,但主要充注期次是第二和第三期;博兴洼陷和广饶凸起分析的几个样品基本上都是第三期充注。

东营凹陷南坡下古生界潜山界面识别特征及卡取方法

东营凹陷南坡下古生界潜山界面识别特征及卡取方法

东营凹陷南坡下古生界潜山界面识别特征及卡取方法东营凹陷位于山东省东北部、渤海湾西部,是渤海湾盆地中的一个重要凹陷盆地。

凹陷自向东是以界畔断裂为界与黄河花园坊和济南地块接触,向北与黄河花园坊、济南块接触,向南与滨海凹陷接触,向西是与济南地块接触。

凹陷自东北至西南方向延伸约110km,最宽处约80km,最窄处约40km,总面积约7000km2,地表形态为海岸沉积相和半深水相兼并的三角三面凹陷盆地,莱州湾伸入其中。

凹陷东北侧为生殖出小东营凹陷,是一处丰富的胶东北边缘盆地石油勘探区。

凹陷域内的生力层可能到了晚白堑世的下一段,这是富有烃源岩与良好储层条件,济阳组长咀段为生产层,为海相碳酸盐岩碳酸盐岩。

南坡下古生界潜山是指在古生界凹陷南坡下层位埋藏的潜山,它是一种作为塔里木盆地中近地表储层主要形式之一的特殊地质现象。

在东营凹影南坡下古生界潜山界面识别特征及卡取方法是非常重要的研究课题,可以对凹陷盆地内的油气资源进行深度的研究。

凹陷盆地内古生界潜山的形成往往与构造活动有关,而构造活动也会引发潜山的变化,所以在此地区研究潜山的界面识别特征及卡取方法对于了解该地区的构造演化以及寻找油气资源具有重要的意义。

一、古生界潜山界面的识别特征1. 地震资料地震露头是寻找古生界潜山的主要手段,而古生界潜山往往表现为地震资料上的凹陷区域,凹陷区域周围往往会伴随着一些异常体现象,这些异常体现象往往就是古生界潜山的特征之一。

2. 测井资料测井资料同样是研究古生界潜山界面的重要手段,通过测井资料可以对潜山内的地质情况有一定的了解,从而进一步研究潜山的形成过程以及潜山界面的一些特征。

3. 地表地质调查以上就是古生界潜山界面的一些识别特征,在研究古生界潜山界面时需要多方面的资料进行综合分析,从而可以对潜山界面有一个更加全面的了解。

地震卡通常是根据地震资料上的一些特征,如反射界、异常体等进行划分,通过对地震卡的划分可以更清晰地了解潜山的界面情况。

东营凹陷花古区块下古生界潜山界面识别特征及卡取方法

东营凹陷花古区块下古生界潜山界面识别特征及卡取方法

东营凹陷花古区块下古生界潜山界面识别特征及卡取方法东营凹陷位于中国东部,属于中国主要的油气盆地之一,由于独特的地质构造和丰富的油气资源,成为了国内外广泛关注的勘探领域。

而在东营凹陷中,凹陷花古区块是一个非常重要的地质构造单元,其下古生界潜山界面识别特征及卡取方法的研究对于区块内油气勘探具有重要的意义。

一、潜山界面识别特征1. 地质构造特征凹陷花古区块的地质构造复杂多样,包括了凹陷边界断裂、古隆起、裂谷、凹陷等多种构造形态。

这些构造对潜山界面的形成和分布产生了重要影响,因此在识别潜山界面时需要充分考虑这些地质构造特征。

2. 地震资料特征地震资料是识别潜山界面最为重要的依据之一,通过地震资料的反射特征、地震相和地震属性分析,可以有效识别出潜山界面的位置和形态。

而在凹陷花古区块中,地震资料的分析需要结合地质构造和地层性质等因素进行综合分析,才能得出准确的潜山界面识别结果。

3. 地层特征潜山界面的识别还需要充分考虑地层的特征,包括了岩性、孔隙度、饱和度、压力等多种因素。

通过岩心分析、测井数据分析和岩石物理参数计算等手段,可以得出潜山界面所在地层的详细特征,从而进一步指导油气勘探工作。

二、卡取方法1. 地震卡取地震卡取是识别潜山界面最为直接和有效的方法之一,通过地震资料的层位分析和属性提取,可以明确潜山界面的位置和特征。

在卡取过程中,需要采用多种地震属性方法,包括了振幅包络、相位、熵等多种手段,以获取更为准确的地震卡取结果。

2. 地质卡取在卡取过程中,地质卡取同样是非常重要的一环,通过地层特征、岩性分析和地层压力等因素的综合考虑,可以得出更为可靠的潜山界面卡取结果。

地质卡取需要采用测井、岩心和岩石物理等数据,结合地震资料进行综合分析,以确保卡取结果的可靠性和准确性。

3. 数值模拟数值模拟是卡取过程中的重要辅助手段,通过地震反演、地层模型建立和剖面匹配等方法,可以对潜山界面进行数值模拟和模型验证,从而提高卡取结果的准确性和可靠性。

东营凹陷沙三段古流体势恢复及油气运聚特征研究的开题报告

东营凹陷沙三段古流体势恢复及油气运聚特征研究的开题报告

东营凹陷沙三段古流体势恢复及油气运聚特征研究的开题报告一、选题背景及意义东营凹陷是中国东部油气富集的重要区域之一,在沙三段寻找高效藏位是当前油气勘探的主要任务。

古流体是寻找油气的重要依据,准确刻画古流体势恢复及油气运聚特征,对油气勘探具有重要意义。

二、研究内容及方法本课题将利用有机地球化学、沉积相学、地震地质等综合方法,对东营凹陷沙三段进行古流体势恢复及油气运聚特征研究。

具体内容包括:1. 有机地球化学特征分析,判定油源岩类型、成熟度和生油潜力;2. 沉积相学研究,确定沉积环境和构造背景;3. 采用地震反演和三维建模技术,刻画古流体势恢复,确定油气运聚特征;4. 油气地质分析,综合上述研究结果,评价油气资源潜力。

三、预期结果及创新点通过上述方法,预期可以得到东营凹陷沙三段古流体势恢复及油气运聚特征的详细研究,精确定位富集层位,为油气勘探提供科学依据。

创新点在于:采用有机地球化学和沉积相学综合分析方法,为地震地质分析提供基础数据;应用三维建模技术,全面剖析油气运聚特征,为油气勘探提供量化评价手段。

四、研究进度1. 获取数据、准备工作(2个月);2. 有机地球化学特征分析、沉积相学研究(6个月);3. 采用地震反演、三维建模技术进行研究(12个月);4. 油气地质分析、论文撰写(6个月)。

五、主要困难及对策1. 地震资料处理困难。

采用先进的地震处理技术,积极沟通地震公司、地震专家,尽可能获得高质量的地震数据。

2. 油源岩特征分析准确度低。

加强实验室油源岩分析技术,在有机地球化学分析过程中加强样品测试多次,提高分析准确性和可靠性。

六、预期贡献本课题将为东营凹陷沙三段寻找高效藏位提供科学依据,为油气勘探提供新的技术支撑。

同时,研究结果可推广至其他区域,对油气资源勘探及开发具有重要的指导意义。

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0 引 言
营尔 凹陷 位 于酒 东 盆地 中西 部 , 靠 文殊 山突 西 起 , 达祁 连 山 山前 , 南 为加 里东 褶皱 基底 上 发育起 来 的中、 新生 代 断坳叠 置 的沉积 凹陷 , 积 13 0k , 面 0 m 主要 目的层 为 下 白垩 统 , 凹陷 总 体 受 近东 西 向张 扭
fud fa u e o p e e sv l r s d f r p te n r c g iin . Th c u a y r t s9 , S li e t r sc m r h n i ey a e u e o a tr e o n to s eac rc aei 1 O
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仅有 部 分荧 光显 示 , 说 明随 着 岩 性 变好 含 油 性 也 这 呈变 好 的趋 势 。泥 质 砂 岩 的孔 隙 度 一 般 小 于 5 , 渗 透率 在 1mD 以下 , 本 不 能 形 成 有 利 储 层 ; 基 粉 砂岩、 细砂 岩 的孔 隙 度在 5 ~ 1 , 透率 在 1 5/ 渗 9 6 ~ 1 0mD 之 间 ; 粗 砂 岩 孔 隙 度 在 1 以 上 , 透 0 中一 O 渗
变化 l ] 】 。营尔 凹陷 主要为 扇三 角洲 沉积 亚相 , 体 水 相 对 较浅 , 动 力 较 强 , 层 纵 向上 多 见 砂 泥 薄 互 水 储
层 , 均质 性 较 强 。岩 石 颗 粒 分 选 中等一 , 性 分 非 差 岩 布较 广 , 由泥质 砂 岩 、 砂 岩 到砂 砾 岩 均 有分 布 , 粉 储 层 孔 隙度 、 渗透 率参 数变 化大 , 隙结构 复杂 。区块 孔 含 油度 低 、 油水 分 异作 用 较 弱 , 水 同层 大 量存 在 , 油 低 电阻率 出油 的 同时 伴 随 着 高 电阻 率 出水 的特 点 。 由于储 层测 井 响应 特 征 受储 层 岩 性 、 性 和 含 油 性 物
了 区块 油 水 识 别 精 度 。
关键词 :测井 解释 ; 流体识别 ;多参数融合 ;多级模 糊识 别 ; 酒东 营尔 凹陷
中图 分 类 号 :P 3 . 4 6 18 文 献标 识 码 :A
Ree v i l i d n iiain f rt eJu o gYig rS g sr orF ud I e t c t o h id n n e a f o
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应 力持 续作 用 , 形成 东断 西超 的构 造格 局 。
由于距 物源 区距 离不 同而 且沉 积 和运移 方式 多 样 , 积物 的物 源特 征 与储 层 物 性 也会 发 生 相 应 的 沉
的综合 影 响 , 因此 区块储 层“ 四性 ” 系 复杂 , 关 流体 识
作 者 简 介 : 宜 仁 ,男 ,9 2 生 , 授 , 士生 导 师 , 要 从 事 测 井 方 法 原 理 与储 层评 价 方 面 的 教 学 与 研 究 。 范 16 年 教 博 主




别难 度 大 。
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由于 油层 、 层 的 流 体 性 质 不 同 , 物 性 不 同 水 且
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p s d i li v lf z y rc g iin m eh d i ih v ro s p r m ee s r fe t g r s r or o e sa mu tl e u z e o nto t o n whc a iu aa t r e lci e e v i e n
p e o rp o e t eain h p i i d n n e a lx f u - r p ry r lt s i nJu o g Yig rs g,a ay e r h e it iy r s o s h r o n lz d a et er ssi t e p n ec a— v
第3 5卷
第 55 No 5 13 .
Oc 0 1 t2 1
21 年 1 01 O月 文 章 编 号 :0 41 3 (0 10 —4 10 10 —3 8 2 1 ) 50 3 —5
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酒 东 营 尔 凹 陷 储 层 流 体 识 别 技 术
范宜仁L ,李真 ,李虎 ,沈全 意。 ,刘智 中。 曾利 刚。 ,
(. 1 中国石油大学地球资源与信息学 院,山东 青岛 2 6 5 ; . 65 5 2 中国石油大学 C C测井 重点实验室 , NP 山东 青 岛 2 65 ;3 中国石油玉门油 田分公 司,甘肃 酒泉 7 5 1 ) 655 . 3 2 0 摘要 :为有效地对酒东营尔 凹陷进行储层 流体识别 , 对该 区块 的地 质背景 以及储 层非均 质性强 、 针 储层 “ 四性 ” 关 系复杂的特点 , 析了区块储层电阻率响应 的特点及 影响 因素 , 分 结合储层 物性 及含油性 , 用储层 品质 因子 、 入 采 侵 因子 、 电阻率 、 深 视地层水 电阻率等多参数交会 进行 流体识别 , 通过对实 际测井 资料验证 , 取得 了 良好 的应 用效果 。 提出多级模糊识别 的方法 , 利用综合反映流体性质的多种参数进行模式识别 , 流体识别准确率达 9 , 1 极大地提 高
式 中 , R2 M2 分 别 为 阵列感 应 测井 0 6m 分 M2 、 RX .
物 性 变好 , 油性 呈变 好趋 势 。砂岩 储层 最 为有 利 , 含
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