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  • 简介:在多年的地学科技期刊、图书编辑工作中,发现些字频繁地被用错。对此,根据字的音、形、意进行整理归纳,将其划分为字音相同的错别字、字形相似的错别字两大类进行辨析,以引起广大科技写作者的注意,让写作者与编辑出版者共同努力,把字、词用准用对,杜绝错别字,提高稿件的写作质量和编辑质量。

  • 标签: 地学论文 错别字 辨析
  • 简介:油气储量的多少受以下几个因素的控制:顶部封闭层的毛细管性质、溢出点和圈闭的几何形状。其中顶部封闭层的毛细管性质和封闭性可通过EGS法(等效粒径法)测算,该方法通过实验建立孔喉尺寸、孔隙度和粒径大小之间的关系,再依此测出封闭性的大小。“纯溢出点型圈闭”是指其中的烃柱高度仅由溢出点控制的圈闭。根据观察,此类圈闭中的烃柱高度小于顶部封闭层所能封堵的烃柱,且以气为主。而在“毛细管和溢出点混合型圈闭”中,油和气都能向下充注到溢出点,顶部封闭层和溢出点均对油气柱的相对高度有控制作用。“纯毛细管型圈闭”则是指油和气未向下充注至溢出点的圈闭。顶部封闭层和溢出点直是封闭性分析的焦点,但对AN和YA油田所进行的实例研究表明,圈闭的几何形状和顶部封闭性之间有着密切的关系。这两个油田的顶部封闭性相似,但烃柱总高度以及油、气柱的相对高度却迥然不同。其原因可用这两个油田的基准层面积与隆起幅度之比不同来进行解释。AN油田的面积幅度比远小于YA油田,假设二者的顶部封闭性相同,则面积幅度比较大的圈闭所能容纳的气柱高度也较大,其原因是受运移进入圈闭的天然气挤压,油柱高度大幅度降低。因此,EGS法为更好地理解油气田和远景构造(包括断层圈闭)中烃的充注模式提供了新视角。

  • 标签: 断层圈闭 几何形状 油气储量 封闭性 顶部 估算
  • 简介:在试井解释中,通常把压力与时间的对数曲线的斜率定义为导数。本文将种新的判别方法叫做阶压力导数(PPD),它是直角坐标中压力—时间关系曲线的斜率。作者假定,当口井关井进行压力恢复试井时,压力会单调地上升,直到最后稳定为止。这就意味着PPD是个连续下降的函数,直到井内压力完全恢复,导数为零。但是与井筒有关的现象可引起所测压力升高或降低,而与油藏的影响无关。试井分析的第组函数中,有个函数是区分井筒控制作用和油藏流体流动影响的函数,PPD是种非常简单的识别工具,它强调非油藏作用产生的影响,因此,可以避免试井解释中的失误。

  • 标签: 试井解释 压力导数 压力恢复曲线 识别工具 油气藏 标准曲线
  • 简介:对于意大利南部的大型裂缝油藏,目前急需解决的问题是:“石油储存在哪里?石油储量是多少?这些石油能被采出吗?”。为了更多了解岩石中石油分布的方式和不同岩心结构(基质、孔洞、裂隙)的产油能力,我们进行了很多研究工作。这些工作包括低温扫描电子显微技术(CryoSEM)和热解气相色谱法(GC—pyrolysis)、孔隙大小分布测量、薄片扫描电子显微(SEM)分析技术和许多专为这类岩石设计的非常规技术。我们对几个完整的岩心样品进行了核磁共振成像(NMR)分析,并在3—D基础上确定了不同孔隙度(微孔隙、孔洞、裂隙)的贡献。我们还采用依据渗滤理论的分析方法来区分渗透率贡献值,确定在什么条件下孔洞和裂隙可以形成传导系统。分析参数包括孔喉分布、喉道长度、配位数以及裂隙方位和孔隙度等。润湿性是个估算产量的关键参数,我们用了种测量介电常数的方法测量微孔隙和裂隙中的润湿性。所有这些参教都有助于我们加深对油藏的了解。

  • 标签: 综合评价 裂缝油藏 物性 评价方法 孔隙度 润湿性
  • 简介:本文提出了种新的针对AVO响应分类。这种分类方法涵盖了所有可能的AVO响应,并且与地层中流体含量无关。

  • 标签: AVO 地层 流体 响应 综合
  • 简介:就增加采油收益而论,水驱成为了大部分油田开发策略中的重要组成部分。成功的水驱项目能够有效地提高总波及效率(这有助于提高采收率)和保持油藏压力在液体泡点压力以上(这为增加采油量创造了条件),并且注入水提供了采出更多原油的驱替机理。

  • 标签: 采油量 水驱 组成部分 油田开发 泡点压力 油藏压力
  • 简介:根据地震振幅的衰减特性,提出了种将希尔伯特变换瞬时振幅特性与函数极值判别法和曲线拟合法应用到地震振幅增益中的方法,称为自适应振幅增益。采用该方法进行的增益结果主要应用于地质构造分析。文章介绍了该方法的相关原理和实现步骤,用模型检验了该方法在振幅增益中的有效性,并且将该方法成功应用于实际地震记录处理中。

  • 标签: 自适应 振幅增益 希尔伯特变换 瞬时振幅 函数极值 曲线拟合
  • 简介:

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  • 简介:细粒沉积物和沉积岩的Milliken(2014)分类,是为取代基于沉积构造、粒径和成分的现有命名方案而提出改进分类的种尝试,它所依靠的是解释的颗粒成因。Milliken认为现有的术语很混乱,因此提出用新名词tarl、carl和sarl来限定泥岩分类的三种主要类型。我们认为所提出的这种分类不具有可行性,原因在于:(a)存在与所解释的颗粒成因相关的模棱两可;(b)要确定经过成岩蚀变颗粒的原始矿物特征有难度;(c)需要有许多地质人员并不普遍具备的特殊设备和技术。在我们看来,这新提出的分类相对于以前已确立的分类方法并没有增进地质以识.

  • 标签: 成分分类 沉积岩 沉积物 颗粒 细粒 沉积构造
  • 简介:Camp等对Milliken(2014)的细粒沉积物和沉积岩成分分类的讨论,是受欢迎的进步关注和思考这重要课题的机会。然而Camp等并没有提到作为这种分类基础的概念模式:原生颗粒组合的成分对于控制着地下岩石总体性质演化的化学和力学变化途径来说,是种关键的预测因素。如果人们承认颗粒成分与成岩作用之间的这种基本联系,那么Camp@提出的异议虽然有意义和值得讨论,但也不应该用于阻拦对所提出分类的全面试验,因为可选择的其他分类都没有涉及这种基本联系。这分类对于与页岩(石油、天然气和C02的储层和封盖层)的开发利用密切相关的全岩性质预测具有潜在价值,同时支持更广泛地了解细粒沉积物在地壳沉积部分流体流动和元素循环中的作用。

  • 标签: 成分分类 颗粒成分 沉积岩 沉积物 细粒 答复
  • 简介:本文介绍了几位作者以前做的研究工作的延续部分,这项工作是研究用于不连通多层致密气藏的普通储量分析技术。致密气藏向油藏工程师提出了独特的挑战。个重要问题是估算致密气藏的最终可采储量。在致密气系统中形成边界控制流动需要较长的时间,这与需要在井的开采初期准确估算基于开采动态的可采储量相冲突。另个复杂因素是把单层技术应用于多层混合完井层段。

  • 标签: 致密气藏 储量分析 多层 可采储量 开采动态 技术应用
  • 简介:泡沫能够通过减小流度和储层非均质性的影响提高采收率。数值研究表明,孔隙介质中的泡沫流动是由两种流动状态组成的。在“高值流动状态”中,压力梯度几乎与气体表观速度无关。

  • 标签: 流动特性 泡沫 CO2 稳态 储层非均质性 流动状态
  • 简介:常规的kh劈分方法在实际应用中存在着定的局限性,其适用性将直接影响到研究结果的精度和可信度。本文介绍了种新的产量劈分方法,以解决kh方法很难精确解决多层产量劈分问题。用该方法在东部A油田M区对砂岩油藏的产量劈分过程中,计算出的数据与实际情况符合度较高,应用效果较好。与常规方法相比,该方法具有精度高,运用方便,实用性强等特点,可以较好地解决砂岩油藏的产量劈分问题。

  • 标签: 产量劈分 含水率 厚度比 数值模拟
  • 简介:以小波变换和偏移地震数据的奇异性分析为基础,开发了种新的常规地震属性——SPICE(Spectralimagingofcorrelativeevents,相关同相轴的频谱成像)。该属性提供了地下层状模型,包含丰富的构造和地层细节,使得相干和阻抗属性更加突出。

  • 标签: 常规地震属性 SPICE 频谱成像 地下层状模型 连续小波变换 地震勘探
  • 简介:此文介绍了对Subandean冲断带低孔隙度砂岩中露头裂缝系统模拟研究。我们分析了这些砂岩中断层和节理系统的演化,测定了它们沿构造倾向的密度,并确定了影响它们变化的主要因素。我们指出作为渐进性剪切的结果,断层和节理以不同规模和级别出现。首次形成的是套正交节理组,部分平行于层面方位,另部分垂直于层面方位。沿着这些节理的剪切作用使它们变成小断层并形成新的与层面产状斜交的裂缝组。这些小断层的相互连接促进了具有显著走滑位移的较大断层的形成。沿着层理面的剪切作用所产生的陡斜节理会引起共轭正断层的形成。在这个冲断带,次级的走滑断层和正断层是挤压变形作用的产物。这项研究证明了各种构造间隔和地层结构之间的等级对应关系。我们沿着AbradelCondor背斜的后翼测量了节理间距和露头上的断层间距,再将构造断裂细分为四个大组:节理组、小断层组、中等断层组和断层带。节理、小断层和中等断层的间距呈对数正态分布,而断层带间距呈正态分布。这些分布的平均值与图岩层段的厚度大致相同。因此,节理和断层的间距和大小与地层层序的厚度间是第级关系。

  • 标签: 断层 节理 油藏描述 挤压 裂缝
  • 简介:本专著的第和第二部分阐述了油气民评价过程的内在规律。到目前为止,我们是从局外人的角度考察该过程的。在第三部分中,我们将论述对该过程的主动干预--过程控制。我们不再是局外人,而是过程的参与者。

  • 标签: 油气勘探 控制策略 控制系统 数学模型
  • 简介:文章从流体力学基本方程入手,推导了稳态维天然气流动方程.采用数学方法得到了适合于定点算法进行求解的表达式.对于给出不同的已知条件,可以用它求解垂直管线井底压力和倾斜管线的出口压力.通过计算实例,验证了文中所提出的计算表达式是可靠的,可以在工程实际中加以运用.

  • 标签: 天然气管线 流体力学 流动方程 数学方法 油气输送