根据Rxo和Rt的相对大小,通常把储集层的侵入特性分为高侵、低侵和无侵三种情况。
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通常以职位说明书和企业规划为基础,比较每两个职位之间的级别关系,并根据职位相对价值的大小来确定职位等级的一种职位评价方法是()。
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在储集岩中存在着未被固体物质充填的孔隙、洞穴、裂缝等空间,这些空间不仅能储藏油气,而且是油气流动的通道,储集层的这种特性称为()。
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储集层岩石的空间骨架特性决定着储集层的基本性质。()
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在磁选中通常是按矿物比磁化率的大小,把矿物分成强磁性矿物,弱磁性矿物和非磁性矿物三类。
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高侵剖面Rxo与Rt的关系是()。
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根据储集层的钻井液侵入特性可区分油水层。一般情况下,油气层发生增阻侵入,水层发生减阻侵入。
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油气储集层的两个特性是孔隙性和渗透性。()
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利用dc指数差判断储集层的性能时,通常△dc为()时的储集层是好的储集层。
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高侵剖面,Rxo明显小于Rt。
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生油岩层的特点是(),(),()及黄铁矿;储集层的特性是()和();盖层的特征是(),()(),(),()和()。
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利用测井资料可以定量或半定量地计算储集层的()、()和(),判断储集层的流体性质。
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根据油田水产状,从油气藏边缘部分包围油气,油(气)水界面与储集油气层的顶、底面都相交的地下水称为()。
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储集层的()好坏,标志着储集层本身储油能力的大小。
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根据岩性油气藏的形成机理可将岩性油气藏分为两种类型:储集层的岩性变化是在沉积过程中形成的称为(),它包括()和()。若是储集层岩性变化是在成岩后生过程中形成的,则称为成岩圈闭,它包括储集层部分变为非渗透遮挡和非储集层部分变为渗透性储集体而形成的圈闭
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后效气;当起钻后因要实施其它作业而使井筒内钻井液长时间地处于静止状态(一般8h以上),从而导致已钻穿储集层的流体在扩散和渗透作用下侵入井筒钻井液内,当再度开始循环钻井液时就会在一定的时间内出现较高幅度的气体显示,此显示的气体即为后效气。准确判断后效气的出现需要精确计算出相应储集层的油气上窜速度。
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碳酸盐岩储集层的储集空间通常包括孔隙、溶洞和裂缝三类。一般孔隙和裂缝是主要的储集空间,溶洞是主要的渗滤通道。
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储集层的唯一特性是具有孔隙性。
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在储集层的岩性、物性、地层水矿化度相对稳定时,可用油层最小电阻率法定性解释油、气、水层。
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储集层的渗透率取决于储层()的大小.
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碳酸盐岩储集层的储集空间通常包括孔隙、溶洞和裂缝3类。一般孔隙和裂缝是主要储集空间,溶洞是主要通道。
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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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饱含气的油水在储集层中,按相对密度的差异发生重力分异()。
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通常根据药动学特性,将房室数目分作一室、二室乃至多室模型。在药动学过程中,一室模型的涵义是A、把机体假设为一个房室
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