岩心相标志的类型有( )、( )、( )及( )等。
在其他条件相同的情况下,纯砂岩的SP偏移幅度最大;当砂岩中含泥质时,SP幅度减小;直至泥岩层,SP曲线与基线一致。
钟形曲线反映正旋回(正韵律)或水进层序,是水流能量逐渐减弱或物源供应越来越少的表现,如河道砂体。
应用地震数据进行微相分析,其优点是其横向分辨率高,这是其他资料所不能比拟的。
多井井点相组合应遵循以下基本原则:( )、( )、( )及( )。
在孔隙网络系统中,喉道是指两个连通孔隙之间最窄的部分,是控制流体在岩石中渗流的重要通道。
喉道基本类型有:( )、缩颈型喉道、片状喉道、管束状喉道、管状喉道。
喉道半径中值(r50)通常由压汞实验获得,是进汞饱和度为50%时所对应的喉道半径值。
孔喉( )是表示孔喉频率分布的对称参数,反映众数相对的位置。
研究孔隙结构的间接测定法包括:压汞法、核磁共振法、( )。
毛管压力曲线的形态主要受孔喉分布的歪度及孔喉的分选性两个因素所控制。
岩石孔隙度与孔隙大小与数量有关,而岩石的渗透率不仅与孔隙度有关,而且与孔隙结构关系更为密切。
在胶结物含量相同的情况下,对渗透率影响程度依次增强的为:( )、( )、( )。
裂缝的地质成因类型包括:( )、( )、( )及( )。
在岩心描述中,根据裂缝与岩心横截面的夹角将裂缝分为四个类别:( )、( )、( )及( )。
线性裂缝密度是指与垂直与流动方向的直线或岩心中线相交的裂缝条数与该直线长度的比值。
裂缝预测方法包括:( )、( )、( )及( )。
确定油气水界面的主要方法有:利用( )及测井解释的油气水层确定油气水界面,利用( )资料确定油气水界面|利用( )和地层流体密度资料确定油气水界面|利用油层顶( )确定油气水界面。
对于单一油气藏而言,根据油水产状,则可将油水系统分为具底水的油( )水系统和具边水的油气水系统。
油藏内油、水达到平衡的情况小,影响含水(含油)饱和度的因素主要为( )、( )、( )等,而正是由于这些因索的非均质性导致油(水)饱和度分布的差异性。
断层两侧同一地层的油水界面的海拔高程、折算压力油气性质可能出现差异。
油气层( ),是指油气层中具有产工业性价值油气能力的那部分储层的厚度,即工业油气井内具有可动油气的储层厚度油气层有效厚度必须具备两个条件:一是油气层内具有可动油气;二是在现有工艺技术条件下达到工业油气流标准并可供工业性开采。
含油气饱和度是指储层孔隙中烃类(石油和天然气)体积占孔隙体积的比例,一般用百分数表示。在油气藏形成以后、未开发之前的含油气饱和度称为( )。
含油饱和度测井资料解释的基本方法是利用岩石物性及电阻率测井资料对含水饱和度进行解释。
由于地层水是地层中的主要导电物质,地层含水饱和度的变化直接导致地层电阻率的变化。地层的含油饱和度越高(即含水饱和度越低),电阻率测井值越高,因此含油饱和度与地层电阻率之间存在正相关关系。
油层栅状图是由多条油层剖面图综合组成的立体图,它反映了多个油层在各个方向上的岩性、岩相及层间连通情况
不同油藏具有统一压力系统和油气界面、油水界面(或气水界面)。
由于断层的隔挡作用,断层两侧的油层处少不同深度、互不连通、各自独立的油气水系统,实际上为各自独立的油气藏。
原始油层压力是指油气层尚未钻开即在原始状态下所具有的压力。通常可以用实测的有代表性的第一口井或第一批井的压力代表( )。
在正韵律储层内,粒度、孔隙度、渗透率等参数在垂向上总体具有由大变小、由高变低的趋势。
流体性质的影响主要表现为流体密度差、流体表面张力和润湿角对含水饱和度的影响。
流体密度差指水油、水气或油气之间的密度差。油气与水的密度差越大,则油气的浮力越大,分异程度越强,过渡段越薄,油气层含水饱和度越低;反之,流体密度差越小,则过渡段越厚,油气层含水饱和度越高。
含油气范围是指油气层在平面上和剖而上的分布范围,受控于各种类型的含油气边界。
油藏内的油、气、水分布具有一定规律。具有( )和油气界面、油水界面(或气水界面)的油、气、水聚集的基本单元,也就是一个单一的油气藏及其底部或边部水体的组合,称为一套油气水系统。
人工驱动能量的类型:( )、( )、( )、气体混相驱。
在油藏中,由于流体的分异调整作用,油气占据油藏的高部位,水体则位于油藏的底部或边部。油(气)与水体之间的接触面,则称为( )。
储层物性非均质性是指储层物性分布差异性及各向异性,包括多个层次:()、()和()。
开发井分一般开发井(包括生产井、注人井)和特殊开发井(检查井、观察井、更新井、新技术试验井)。
评价井取心为了检查开发效果,了解油层物性变化及剩余油分布,为研究油藏水驱效果提供依据。
开发井取心为了检查开发效果,了解油层物性变化及剩余油分布,为研究油藏水驱效果提供依据。
油层对比属于地层对比的范畴地层对比,是确定不同地区或者不同井之间地层单元的对应关系。
沉积旋回是指在纵向剖面上一套岩层按一定生成顺序有规律地交替重复,这种有规律的重复可以在颜色、岩性、结构、构造等各方面表现出来。
利用测井资料开展油层对比工作,首先要搞清岩性和电性之间的关系,在此基础上对测井,曲线所代表的岩性类型作出定性的判断。
地质工作者主要采用自然伽马(GR)、自然电位(SP ) ,电阻率( Rt)和微电极等电测曲线组合来开展油层对比工作,它们能够综合反映岩性、物性、含油性、沉积旋回及沉积界面方面。
对于地下油气田而言,沉积微相分析的资料主要包括岩心、测井和地震资料
孔隙结构是指岩石内的孔隙和喉道类型、大小、分布及其相互连通关系
按照空气渗透率,可将储层渗透率分为五级,即特高渗、高渗、中渗、低渗和特低渗,其中油藏储层和气藏储层的渗透率标准略有差别,砂岩油藏低渗空气渗透率是大于10-3,<10 等于 10-50
人工注气是利用注气设备把天然气从注入井中注入油层,使油层具有充足的驱油动力,所以是天然驱动能
热力驱是指将热量引人油层,降低原油粘度,从而提高采收率,包括蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层等类型。
油层水淹段最基本的变化是地层水电阳率和地层含水饱和度的变化。
()为待发现的未经钻井验证的,通过油气综合地质条件、地质规律研究和地质调查推算的油气数量。
钻井发现油气后,根据地震、录井、测井和测试等资料估算的油气数量称为()。
根据勘探开发程度和地质认识程度,将地质储量进—步分为( )、( )、( ),分别反映油气藏在不同阶段的地质置信度(低、中和高)。
预测地质储量是指钻井获得油气流或綜合解释油气层存在时,对有进一步勘探价值的油气藏所估算的油气数量,其确定性低。
控制地质储量是指钻井获得工业油气流,经进—步钻探初步评价,对可供开采的油气藏所估算的油气数量,其确定性中等。
探明地质储量是指钻井获得工业油气流,并经链很一价证实,对可供开采的油气藏所估算的油气数量,其确定性高。
()是指在地质储量中按开采技术条件估算的最终可采出的油气数量。
()为在技术可采储量中按经济条件估算的可商业采出的油气数量。
一般地,从()、储层物性、含硫量、原油性质等多方面对油(气)藏(田)储量规模和品位等进行地质综合评价。
按油田可采储量规模大小,将油(气)藏(田)分为()、小型、特小型等。
按可采储量丰度的大小,可将油(气)藏(田)储量丰度分为()等。
按储层孔隙度大小,将储层分为特高孔、高孔、中孔、低孔、特低孔五类。
按储层渗透率大小,将储层分为特高渗、高渗、中渗、低渗、特低渗五类。
按原油含硫量和天然气硫化氢含量大小,可将油(气)藏分为高含硫、中含硫、低含硫、微含硫四类。
储量估算中所用的有效孔隙度是指有效厚度段的地下有效孔隙度。
有效孔瞭度的确定以实验室直接测定的岩心分析数据为基础。
确定含油(气)饱和度的方法有( )、( )、( )、( )等方法。
物质平衡法的理论基础是在油气田的开发过程中,()总是保持平衡的。
某一具体的开发时间内,流体的采出量加上剩余的储存量等于流体的原始储量,或在油气田在开发过程中,储油气的孔隙体积保持不变。
在地质储量估算方法中,()是利用油气藏的静态资料估算油气储量,而()则是利用油气藏的动态资料估算油气储量。
影响油气采收率的因素有许多,归纳起来可分为两大类,即地质因素和开发困素。
影响油气采收率的主要地质因素有( )、( )、( )、( )。
影响油气采收率的主要开发因素有( )、( )、( )、开采的技术水平和( )。
经验公式是指针对开发成熟油气田,通过统计分析得到的油藏地质参数和开发参数与采收率之间的经验公式。
类比法的主要思路是将待投入开发的油田,根据油藏的驱动类型、储层物性、流体性质、井网密度和非均质性同已开发的油田类比,来确定油气采收率。
在现代的油气田开发中,油气藏的驱动能量可分为天然驱动能量和人工驱动能量两大类。
油气藏固有的驱动油气的能量即为天然驱动能量,包括油层岩石与流体的( );油藏含油区内溶解气的弹性能,油藏气顶的( ),油藏边底水的弹性能和( )、油藏的 ( )等。
天然驱动能量的五种驱动类型不是孤立存在的,常常是几种驱动类型同时存在于一个油气藏的开发过程中。
采用人工方式补充地层(油藏)能量,包括()、化学驱等。
()是指利用油藏天然能量开采的过程,如利用溶解气驱、气顶驱、天然水驱、岩石和流体弹性能驱及重力驱等能量,它是油藏开发的第一阶段。
()是指采用外部补充地层能量(如注水、注气),以保持地层能量为目的的提高采收率的采油方法。
()是指通过注入其他流体,采用物理、化学、热量、生物等方法改变油藏岩石及流体性质,提高水驱后油藏采收率的方法。
()是指利用注水设备把质量合乎要求的水从注水井注入油层,以保持油层压力,使油层具有充足的驱油动力。
()是指利用注气设备把天然气从注人井中注人油层,使油层具有充足的驱油动力。
气体混相驱的目的是利用注人气体能与原油达到混相的特性,使注人流体与原油之间的界面消失,即界面张力降低至零,从而驱替出油藏的残余油。
油气藏的开发地质特征是指“油气藏所具有的那些控制和影响油气开发过程,从而也影响所采取的开发措施的所有地质特征,包括()、理藏条件等。
()在地下原始油藏压力下呈液态储存,但随着储层流体不断被采出,油藏在压力下降到某点(泡点)时,气体从液相中析出。
()是指油藏中以液态存在的烃类中,将挥发性大的、凝点特别高的和黏度特别高的三种油(因其开采方式特别)区分出去后所有各种原油的总称,也就是除上述几种特殊性质原油之外的所有液态碳氢化合物。
高凝油是指地下原油含蜡量很高,凝点也很高的原油,因而当原油开采过程中,在井筒中因温度下降时,液态的原油会因温度低于凝点成为固态而不能流动。
稠油油藏是指地下原油黏度大于( )mPa·s的油藏。
按边界条件及规模将油气藏分为块状、层状、透镜状和小断块四类。