泥质砂岩地层计算含水饱和度的有效介质电阻率模型

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用电阻率和孔隙度测井方法推导出一个有效介质理论计算饱和度的方程(Hanai—Bruggeman方程),这个饱和度方程具有分散状粘土和层状泥质砂岩模型两大功能。饱和度公式中有五个参数变量,即总孔隙度、真电阻率、地层水电阻率、胶结指数和骨架(颗粒)电阻率。 在分散状粘土模型中,总孔隙度,地层真电阻率和地层水电阻率用标准的测井分析方法计算,胶结指数和骨架电阻率是通过岩石分析得来的。饱和度方程中的五个参数或变量用于计算总的含水饱和度,亦用于进一步计算有效含水饱和度。中间变量用于计算粘土体积、有效孔隙度、胶结指数和骨架电阻率。 在层状泥质模型中,泥质部分当作夹层处理,从岩石体积中扣除,这样其地层电阻率就可以直接输入砂岩方程中计算饱和度。 泥质砂岩模型的计算是精确和稳定的,它已被发表的有关测井资料,包括低电阻率和低差异的例子所证实。饱和度可以用标准的测井组合确定,计算参数的方法非常直观、简明,且计算顺序是灵活可变的,允许有异常的情况,比如存在非粘土的微孔隙。
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含油饱和度是测井解释的重要参数,围绕这一参数,如何提高其精度与合理性,是测井分析家所感兴趣的。在计算饱和度中,泥质校正是十分必要的。当Rsh/Rw≤1时,泥质含量的增加,相当于含水孔隙度的提高,泥质的影响尤为严重。当Rsh/Rw>1时,泥质的影响相对减小,且随着Rsh/Rw比值的增大而减小。本文根据河南油田泌阳凹陷北斜坡的地质特征提出“南阳方程”,经16口井81层验证,效果理想。为便于检验,同时用
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针对天然气藏描述过程中气层难以识别和用常规阿尔奇公式计算的含气饱和度(Sg)偏低的问题,利用阿尔奇公式提出了改进方法,从而用交会图技术有效地识别出气层,提高了含气饱和度解释精度,使其与实际含气饱和度相符,具有较强的理论基础和使用价值。
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通过对“三低”储层的研究,发现“三低”储层的岩电关系为一三次非线性的函数关系。分析了这种关系式与阿尔奇关系式的区别与联系,指出孔隙结构是决定岩电关系的主要因素。由于在“三低”储层情况下,矿化度的变化对岩电关系具有明显的影响,因此文中还给出了形成这种影响的解释及岩电关系与地层水电阻率之间的近似定量关系.
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目的:分析与B型主动脉夹层(TBAD)相关的主动脉形态改变危险因素。方法:回顾性分析2017年1月至2021年12月期间于昆明医科大学第二附属医院接受胸腹主动脉CT血管造影(CTA)检查的280例住院患者临床资料,根据CTA诊断将其分为TBAD组(n=105)和无主动脉疾病的对照组(n=175)。进行倾向得分匹配,比较两组患者一般资料及主动脉形态学指标,分析与TBAD相关的主动脉形态改变危险因素。
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报告2例持久性发疹性斑状毛细血管扩张症。患者1:男,38岁。前胸、上臂红斑及毛细血管扩张20年。皮肤科检查:前胸、上臂可见密集分布毛细血管扩张性淡红色斑疹,Darier征阴性。上臂皮损组织病理检查:表皮轻度萎缩,真皮浅层玻璃样变,真皮浅层散在小血管扩张,部分小血管及个别附属器周围见少量淋巴细胞、散在肥大细胞浸润。CD117标记示:真皮层小血管周围见散在肥大细胞浸润。诊断:持久性发疹性斑状毛细血管扩
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