砂岩类储层的孔隙度和渗透率一般不会很低,原状地层电阻率主要受()影响,测井资料反映储层物性和含油气性的能力强。
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下列测井类型中,能够较好反映砂岩储层渗透性的是()。
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划分砂岩类孔隙性储层时,物性差的储层的电测曲线具有密度较低、声波时差较大、自然伽马低、微电极差异大等特点。()
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按孔隙度的大小将砂岩储层分为()级。
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已知某砂岩储层的自然伽玛值为3300脉冲/分,泥岩的自然伽玛值为4500脉冲/分,岩性相同的纯砂岩储层的自然伽玛值为2100脉冲/分,求此储层的泥质含量为()。(GCUR=2.0)
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碳酸盐岩储层评价是根据测井资料划分出碳酸盐岩渗透层(裂缝带)之后,再根据孔隙度和自然伽马相对值将裂缝带划分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类层。
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在储集层的孔隙度与渗透率的关系中,一般()增高,渗透率增大。
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气测dc指数解释储层时,储集层段由盖层的平均值dcn与孔隙地层最小dc值的幅度和来确定。()
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综合解释一般砂岩类油气层,首先要根据测井自然电位曲线、自然伽马曲线和()曲线识别储层及其物性,按产能将各渗透带分为不同等级。
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水平井完井考虑储层岩石胶结情况及储层的稳定性、储层的纵向非均质程度、有无()和底水、储层压力系数、储层水平渗透率和垂直渗透率。
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测井曲线中,()是评价泥质岩类储层的主要资料。
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河流相沉积以砂岩为主,一般比较疏松,孔隙性和渗透性较好,是良好的储油层。
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砂砾岩类储层的储集空间以()为主,非均质程度大于一般砂岩类的,井筒岩层代表整个储层的能力介于一般砂岩类和其它岩类储层之间。
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罐内钻井液的增量,就是井内已侵入的地层流体量,即溢流量,其大小取决于地层的渗透率、孔隙度和井底压差。
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多数情况下,()对其它岩类储层的影响是主要的。
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()距井壁一定距离,岩石孔隙中钻井液滤液逐渐减少,原状地层流体逐渐增加,直至几乎没有钻井液滤液的原状地层。其电阻率符号为()。
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一般选择自然电位幅度相对较大、微电极正差异大、井径较小、孔隙度较大而电阻率很低的砂岩储层作为砂泥岩剖面的()。
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砂岩储层为中渗透层在Pe曲线上的典型特征为()。
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储层物性主要用孔隙度和渗透率2个参数来表征,按孔隙度把碎屑岩储层分为6级,其中中孔储层的孔隙度为()。
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()的特点是具有一定孔隙度和渗透率的地层。
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岩块砾石较多,埋藏较深,成岩性较好,胶结比较致密,物性变化较大的砂砾岩油气层的()对测井原状地层电阻率的影响较大。
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钻井液对渗透层的侵入深度与地层的孔隙性和渗透性及渗透层所含流体性质有关。
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标准测井曲线可以划分出储集层,并能计算出储集层的孔隙度和渗透率。()
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在泥页岩、砂岩地层作泄漏试验一般不会损害被试验的地层强度。
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AA014按孔隙度的大小将砂岩储层分为()级