【摘 要】
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我国大多数油田普遍采用注水开发方式,在油田注水过程中,储层的孔隙结构、地层水的性质、岩石的物理化学性质以及剩余油的分布规律等都将发生一定程度的改变。本文通过对研究靶区淡水水淹层的特征分析,研究出一套适用于该区块的水淹层测井解释的关键技术和方法,研究成果对指导油田开发提供一定的理论技术支持。本文首先对该区块水淹层地质和地球物理特征进行研究,全面分析了水淹前后电性、物性、含油性、润湿性和岩电参数等变化
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我国大多数油田普遍采用注水开发方式,在油田注水过程中,储层的孔隙结构、地层水的性质、岩石的物理化学性质以及剩余油的分布规律等都将发生一定程度的改变。本文通过对研究靶区淡水水淹层的特征分析,研究出一套适用于该区块的水淹层测井解释的关键技术和方法,研究成果对指导油田开发提供一定的理论技术支持。本文首先对该区块水淹层地质和地球物理特征进行研究,全面分析了水淹前后电性、物性、含油性、润湿性和岩电参数等变化特征,为后续的水淹层定性识别打下基础。然后以水驱油实验为基础,分析出油层会在不同的水淹状况下会出现“L”型、“U”型、“S”型等复杂的岩电关系,因此水淹层测井精细评价的技术难点在于如何解决测井资料的多解性和复杂性,为此本文提出精确计算地层混合液电阻率的微元动态物质平衡法,可以精确的模拟出水驱油储层参数的动态变化过程,为后续水淹层定量解释评价提供理论基础。本文在对水淹层地质和地球物理特征研究的基础上,利用自然电位基线偏移法、自然电位幅度法、自然电位与电阻率对应分析法以及概率神经网络等方法建立了定性识别水淹层方法。最后根据靶区资料进行岩心归位,然后结合靶区测井解释模型和微元动态物质平衡模型,在储层地质约束条件下建立了求解水淹层关键参数的测井解释方法和数据处理软件,计算的水淹层关键参数,如地层混合液电阻率、剩余油饱和度和产水率分别与密闭取心实验数据和试油结论基本吻合,测井综合解释符合率达到87%,对油田开发方案提供科学依据,对其他油田的水淹层测井解释评价具有重要的参考价值和指导作用。
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