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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压裂选层的原则通常是选择油层压力()、渗透性()的地层进行改造。
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通常()是指良好渗透性地层孔隙流体与地表水系在水动力连通条件下的地层压力。
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孔隙性和渗透性是()层的基本特征()和()是衡量储集性能的主要参数。
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生油岩中生成的油气要向相邻的孔隙性和高渗透性较好的储集岩中转移。
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钻井液对渗透层的侵入深度与()无关。
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地层渗透性越高、孔隙度越好,地层流体向井内流动()。
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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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油气储集层的两个特性是孔隙性和渗透性。()
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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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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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在钻井过程中,通常保持泥浆柱压力稍微大于地层压力,在压力差作用下,泥浆滤液向渗透层侵入,泥浆滤液替换地层孔隙所含的液体而形成侵入带,同时泥浆中的颗粒附在井壁上形成泥饼,这种现象叫()。
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油气层的孔隙度越大,原始渗透率越高,则固相侵入后造成的损害越小。
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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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地层岩石的孔隙度与渗透性是影响滤饼质量的重要因素。
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地层岩石的孔隙度与渗透性是影响滤失量的重要因素。
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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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压裂选层的通常原则是选择地层压力高,渗透性差的地层。()
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对于正常压力的高渗透性砂岩,裂缝性地层以及断层破碎带、不整合面等处,往往地层漏失压力比破裂压力(),而且对钻井安全作业危害很大。
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储集层有两个重要的特性—孔隙性和渗透性。()
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提高地层的承压能力方法之一是,进入孔隙型渗透性漏层前()。
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p-K仪分析岩样可以定量地测量岩屑孔隙度,但只能定性测量岩屑渗透率,它可以大致反映地层的渗透性。
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地层渗透性越高、孔隙度越好,地层流体向井内流动速度()
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储层能够储集油气的原因主要是具备两个性质即孔隙性和渗透性。孔隙性的好坏直接决定油气的(),渗透性影响油气的()。
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一般对渗透性比较好的地层,关井后约需()分钟,待压力稳定后才能正确读出关井立压。(类别:钻井B)
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