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砂砾岩储层孔隙结构评价及储层分类方法研究

发布时间:2020-12-13 14:36
  砂砾岩储层岩性复杂多变,低孔隙度,低渗透率,孔渗相关性差,孔隙结构复杂且非均质性强,储层分类难度大。研究砂砾岩储层孔隙结构,确定有效储层物性下限,进行储层分类,对于发现有利勘探区,寻找优质储层,实现油气开发具有重要意义。本文以准噶尔盆地玛北斜坡百口泉组砂砾岩为研究对象,利用岩心压汞实验数据、物性分析数据和核磁共振(NMR)实验数据,评价储层岩心的孔隙结构,确定了有效储层物性下限,进一步研究了储层分类方法。分别采用线性转化法、幂函数法和扩展幂函数法将岩心NMR横向弛豫时间分布转化为毛管压力曲线,结果表明扩展幂函数法转化效果最好。综合利用最小流动孔喉半径法和相渗曲线-孔隙度饱和度关系法确定了研究区的有效储层物性下限。综合最大孔喉半径、中值半径、有效孔隙度和分形维数构造储层综合指数,利用综合指数对岩心和储层进行分类,取得了较好的效果。为了实现储层分类方法的推广应用,尝试建立了常规测井曲线与储层综合指数之间误差反向传播(BP)神经网络模型,并将该模型应用于处理实际测井资料,证实了方法的有效性。 

【文章来源】:中国石油大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

砂砾岩储层孔隙结构评价及储层分类方法研究


研究区域[63]

成份含量,岩性,层位,全岩分析


图 1.2 研究层位岩性成份含量图Fig. 1.2 Lithologic composition content in the research formation从全岩分析矿物含量结果(如图 1.3)可以看出,石英和斜长石含量最多。岩土矿物成分主要是伊蒙混层,其次是高岭石和绿泥石以及少量伊利石(如图。

全岩分析,矿物含量,层位,成份含量


图 1.2 研究层位岩性成份含量图Fig. 1.2 Lithologic composition content in the research formation从全岩分析矿物含量结果(如图 1.3)可以看出,石英和斜长石含量最多。粘土矿物成分主要是伊蒙混层,其次是高岭石和绿泥石以及少量伊利石(如.4)。

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]砂砾岩储层测井评价研究[D]. 杨科夫.西南石油大学 2015
[2]克百断裂带砂砾岩储层测井评价方法研究[D]. 董文艺.中国石油大学(华东) 2012



本文编号:2914700

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