计算油、气储量和评价油层特性通常用()。
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密闭取心的()是:获取油、气层原始含油、气饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和剩余油的分布。
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目前国内计算油(气)储量最常用的方法是()。
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主要钻探目的是探明构造的含油气性,查明油气层位及其工业价值,系统了解整个剖面纵向油、气、水的分布状况及产能,搞清岩性、物性及电性关系,为计算三级储量提供依据而打的井是()。
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基本任务是探明油、气、水边界,圈定含油、气面积,搞清油、气、水的分布,产能变化特征及压力系统,为计算二级储量提供依据而打的井是()。
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探明储量是在油、气田评价()完成或基本完成后计算的储量。
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圈闭预探(预探井)地质综合评价的目的:确定主力含油层系及油藏类型,对驱动类型有初步认识。对油层、油藏的产能进行预测,提供控制储量(可能储量),提出评价钻探方案及()地区。
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密闭取心井监测的内容是:获取油(气)层原始含油(气)饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和()的分布。
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绝对孔隙度是油层储油好坏的重要标志之一,它被用于计算地质储量。
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在某一圈闭内预探井发现工业气流后,以建立探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后所计算的储量,称为()储量。该级储量通过地震详查和综合勘探新技术查明了圈闭形态,对所钻的评价井已作详细单井评价。通过地质一地球物理综合研究,初步确定了气藏类型和沉积类型,已大体控制含气面积和储层厚度的变化趋势,对气藏复杂程度、产能大小已作初步评价等条件下求得的储量。
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通常用()、输出特性和调制特性(俗称三大指标)来评价正弦信号发生器的性能。
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不同的油层,由于岩石和流体性质不同,油、气运移条件不同,因而束缚水的饱和度也相差很大,一般在()之间。
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计算石油地质储量时所采用的油层厚度是指储油层的总厚度。()
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为了能精确计算油气田的储量,往往需要取得更接近地下原始油、气、水饱和度的岩心资料,钻井取心时使用()钻井液更为合适。
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孔隙度是计算油、气储量和评价油层特性的一个重要参数,通常用()。
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试油资料可以判断油、气田有无工业开采价值,同时它也能对各个油气层的产能及原油特性进行评价,估算储量,是编制油田开发方案、制定油田开发措施的重要依据。试油资料包括以下几方面()
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在计算油田储量和评价油层特性时,通常用的是()孔隙度。
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计算油田储量和评价油层特性时,()是一个重要的参数。
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计算石油地质储量时所采用的孔隙度是油层的有效空隙度它可以根据()和()来确定。
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油层套管为把()和其他地层封隔开,防止油、气、水层相互窜通干扰。
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AA021如同一开发层系内,各层的分布状况、岩石特性、原油性质差异较大,油层()过多和厚度过大,开采井段过长等,都会影响储量动用状况,降低开发效果
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在油气藏评价阶段,含油气范围、质量和数量已为评价钻探证实,可提供开采并能获得经济效益后,估算出的、确定性达到50%地质储量称为探明地质储量。
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在某一圈闭内预探井发现工业气流后,以建立探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后所计算的储量,称为()储量。该级储量通过地震详查和综合勘探新技术查明了圈闭形态,对所钻的评价井已作详细单井评价。通过地质—地球物理综合研究,初步确定了气藏类型和沉积类型,已大体控制含气面积和储层厚度的变化趋势,对气藏复杂程度、产能大小已作初步评价等条件下求得的储量。
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计算机系统的工作效率通常用()来度量;计算机系统的可靠性通常用()来评价
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在注水采油过程中,作为驱油介质的水(或气)要不断克服阻力,从孔道中驱出原油,与此同时却会引起油层内部油、气、水分布数量和分布形式不断发生改变。()
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