更新日期: 2025-06-19

地層電阻率與地下水礦化度的相對關(guān)系實例分析

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地層電阻率與地下水礦化度的相對關(guān)系實例分析 4.6

地層電阻率為地層重要的物性參數(shù),通過測量地層電阻率進而推斷地下水礦化度.通過測量的地層電阻率及地下水礦化度,分析他們之間的變化關(guān)系,計算P值常數(shù),為以后相類似地區(qū)評價地下水礦化度給出了依據(jù).

地下水礦化度與視電阻率關(guān)系模型的建立 地下水礦化度與視電阻率關(guān)系模型的建立 地下水礦化度與視電阻率關(guān)系模型的建立

地下水礦化度與視電阻率關(guān)系模型的建立

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水文地質(zhì)測井曲線中的視電阻率與地下水礦化度存在相關(guān)性。根據(jù)對大量鉆孔水文測井資料與水樣分析資料的分析,建立起了兩者之間的關(guān)系模型。模型的應(yīng)用對供水管井成井前選擇利用含水砂層具有一定的指導(dǎo)作用,能使供水管井成井后水的礦化度達(dá)到預(yù)期值。

用電阻率測深法探測地下水的礦化度——以銀川平原為例 用電阻率測深法探測地下水的礦化度——以銀川平原為例 用電阻率測深法探測地下水的礦化度——以銀川平原為例

用電阻率測深法探測地下水的礦化度——以銀川平原為例

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通過對銀川平原孔旁電測深數(shù)據(jù)與鉆孔的巖性、水質(zhì)資料分析,認(rèn)為地下水水質(zhì)評價的重要參數(shù)之一,即礦化度與電阻率關(guān)系密切.利用地質(zhì)數(shù)學(xué)統(tǒng)計方法建立含水巖組電阻率與地下水礦化度相關(guān)數(shù)學(xué)模型得出:銀川平原南部淡水區(qū)形成與黃河補給關(guān)系密切,由黃河向平原總體為由淡向咸的變化規(guī)律;西部淡水區(qū)范圍受控于大氣降水及賀蘭山山洪垂直入滲以及基巖裂隙水側(cè)向補給;中北部咸水分布范圍受控于東部近黃河處第三系隆起,使得第三系高礦化度水向上頂托補給第四系,并向西順層徑流,造成銀川平原地下水咸淡水界面總體呈現(xiàn)西深東淺之特征.

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腰壩綠洲地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析 腰壩綠洲地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析 腰壩綠洲地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析

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腰壩綠洲地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析 4.4

利用spss統(tǒng)計軟件對腰壩綠洲地下水樣電導(dǎo)率和礦化度的實測數(shù)據(jù)進行分析計算,兩者線性相關(guān)關(guān)系顯著,得到兩者之間的回歸方程,根據(jù)方程制定了以電導(dǎo)率為分級指標(biāo)的水質(zhì)分類表。在地下水水質(zhì)的野外現(xiàn)場調(diào)查和監(jiān)測中,利用易測得的電導(dǎo)率值,根據(jù)回歸方程推求地下水的礦化度,可迅速反映地下水水質(zhì)的動態(tài)變化過程,有效提高工作效率。此方法具有快捷、經(jīng)濟、適用性好等優(yōu)點。

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高密度電阻率法在地下水源勘察中的應(yīng)用

高密度電阻率法在地下水源勘察中的應(yīng)用

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高密度電阻率法在地下水源勘察中的應(yīng)用 3

高密度電阻率法在地下水源勘察中的應(yīng)用——高密度電阻率法在工程領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,并取得了良好的效果.文章結(jié)合高密度電阻率法勘探基本原理進行闡述。通過水源勘察實例進一步說明其應(yīng)用效果.  

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高密度電阻率法在紅層區(qū)地下水勘查中的應(yīng)用 3

高密度電阻率法在紅層區(qū)地下水勘查中的應(yīng)用——紅層區(qū)地下水資源貧乏,地表水資源分布不均及近年污染日趨嚴(yán)重,缺水問題十分突出,嚴(yán)重制約了本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展,如何針對紅層區(qū)水文地質(zhì)特點,合理選擇物探技術(shù)方法尋找地下水,是水文地質(zhì)工作面臨的十分重要的任...

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地層水電阻率評價方法綜述 地層水電阻率評價方法綜述 地層水電阻率評價方法綜述

地層水電阻率評價方法綜述

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地層水電阻率評價方法綜述 4.4

隨著油氣資源勘探及開發(fā)難度加大,由陸相、高孔滲、均質(zhì)、淺層逐漸過渡到海相、低孔滲、非常規(guī)、深層油氣資源,其\"復(fù)雜非均質(zhì)\"特性使得對地層流體特別是地層水及其導(dǎo)電特性評價尤為關(guān)鍵.利用試井分析數(shù)據(jù)可獲得精確的地層水礦化度信息,但試井?dāng)?shù)據(jù)有限,不能獲得每個儲層的地層水礦化度及電阻率信息,且試井分析成本高、時間長,而測井曲線通過一定的理論計算公式能夠提供地層水電阻率信息.在地層水特性分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)地層水電阻率評價技術(shù)研究進展,本文將其分為三種主要計算類型:水樣分析評價方法、常規(guī)測井評價方法和成像及核磁測井評價方法,總結(jié)和討論不同測井評價地層水電阻率的方法原理,并闡述其應(yīng)用過程中的優(yōu)勢和不足,同時對地層水電阻率測井儀器國內(nèi)外進展現(xiàn)狀進行闡述.

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水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法

水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法

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水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 4.6

南海西部海域潿洲w油田經(jīng)過多年的注水開發(fā)已進入開發(fā)中后期,如何求準(zhǔn)水淹層剩余油飽和度對開發(fā)調(diào)整具有重大意義.水淹層混合液地層水電阻率是計算剩余油飽和度的關(guān)鍵參數(shù),從水淹層不同注入水驅(qū)替實驗研究出發(fā),提出一種新的水淹層動態(tài)混合導(dǎo)電模型,該方法首次引入動態(tài)的未被注入水混合的毛管束縛水變量,這個變量隨著儲層水淹程度變強逐漸從原生束縛水變?yōu)榱?該方法數(shù)值模擬計算結(jié)果與巖心水驅(qū)油實驗數(shù)據(jù)結(jié)果對比,表明新方法計算結(jié)果比常規(guī)物質(zhì)平衡方法和并聯(lián)導(dǎo)電方法精度高,研究結(jié)果可用于分析水驅(qū)油各種影響因素,并可在實際咸水、淡水水淹儲層評價中定量確定剩余油飽和度.經(jīng)南海西部油田潿洲w油田密閉取心資料的飽和度數(shù)據(jù)驗證,文中新方法計算的含水飽和度符合實際情況,且簡單實用.

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水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法

水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法

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水驅(qū)油實驗電阻率分析及混合液電阻率計算新方法 4.4

南海西部海域潿洲w油田經(jīng)過多年的注水開發(fā)已進入開發(fā)中后期,如何求準(zhǔn)水淹層剩余油飽和度對開發(fā)調(diào)整具有重大意義.水淹層混合液地層水電阻率是計算剩余油飽和度的關(guān)鍵參數(shù),從水淹層不同注入水驅(qū)替實驗研究出發(fā),提出一種新的水淹層動態(tài)混合導(dǎo)電模型,該方法首次引入動態(tài)的未被注入水混合的毛管束縛水變量,這個變量隨著儲層水淹程度變強逐漸從原生束縛水變?yōu)榱?該方法數(shù)值模擬計算結(jié)果與巖心水驅(qū)油實驗數(shù)據(jù)結(jié)果對比,表明新方法計算結(jié)果比常規(guī)物質(zhì)平衡方法和并聯(lián)導(dǎo)電方法精度高,研究結(jié)果可用于分析水驅(qū)油各種影響因素,并可在實際咸水、淡水水淹儲層評價中定量確定剩余油飽和度.經(jīng)南海西部油田潿洲w油田密閉取心資料的飽和度數(shù)據(jù)驗證,文中新方法計算的含水飽和度符合實際情況,且簡單實用.

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巖石電阻率

巖石電阻率

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巖石電阻率 4.8

含水巖石的電阻率(ωm) 地質(zhì) 年代 海相砂巖 頁巖 雜砂巖 陸相砂巖 變朽粘土 巖 長石砂巖 火山巖 .玄武巖 .流紋巖 .凝灰?guī)r 花崗巖 灰長巖 等 石灰?guī)r 白云巖 硬石膏 鹽 第四紀(jì)、第三紀(jì)1---1010---5010---200500---200050---5000 中生代5---2025---10020---500500---2000100---10,000 石炭紀(jì)10---4050---30050---10001000---5000200--100,000 石炭紀(jì)以前的古生 代 40---200100---500 100---200 0 1000---5000 10,000--100,0 00 前寒武紀(jì)100---2000 300---500 0 200---500 0 5000---2000 0 10,000--100,0 00 巖石電

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關(guān)于水淹層地層水電阻率的探討

關(guān)于水淹層地層水電阻率的探討

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關(guān)于水淹層地層水電阻率的探討 4.7

注水開發(fā)油田水淹層地層水電阻率不僅是水淹層評價十分重要的基礎(chǔ)參數(shù),也是制約水淹層評價的"瓶頸"。針對不同油藏開發(fā)需要,已經(jīng)開發(fā)出多種求取方法,在生產(chǎn)實踐中見到不同程度的應(yīng)用效果。通過對前人研究成果的分析總結(jié),認(rèn)為常規(guī)測井條件下求取水淹層地層水電阻率存在三個難以克服的問題,因而地層水電阻率計算不能期望太高的精度。估計方法必須充分結(jié)合現(xiàn)階段注水開發(fā)條件,以達(dá)到更好的地質(zhì)效果。提出水淹層地層水電阻率求取的幾點認(rèn)識,希望能為今后研究人員提供有益的參考和借鑒。

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地層水電阻率計算模型的建立 地層水電阻率計算模型的建立 地層水電阻率計算模型的建立

地層水電阻率計算模型的建立

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地層水電阻率計算模型的建立 4.3

地層水電阻率rw是確定含油(氣)飽和度的關(guān)鍵參數(shù).為提高測井解釋精度,以華北油田某地區(qū)為研究對象,在分析研究實驗、試油、試水、測井等資料的基礎(chǔ)上,利用純水層及純泥巖層的信息,建立了逐點求取地層水電阻率的計算模型,并對實際資料進行了驗證.

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高含水期地層混合液電阻率的求取方法

高含水期地層混合液電阻率的求取方法

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高含水期地層混合液電阻率的求取方法 4.5

對注水開發(fā)油田來說,提高水淹層解釋精度,開展剩余油田分布研究,是實現(xiàn)穩(wěn)油控水的兩項關(guān)鍵技術(shù),而剩余油飽和度數(shù)值是否準(zhǔn)確將直接影響到上述技術(shù)的成敗。在剩余油飽和度的求取過程中,關(guān)鍵參數(shù)之一就是地層混合液電阻率。本文對利用自然電位曲線求取地層混合液電阻率的方法進行研究,對實際生產(chǎn)中自然電位曲線可能受到的多種影響因素(井徑、層厚、泥漿侵入、泥質(zhì)含量、過濾電位、含油性等)進行分析,并提出相應(yīng)的校正方法?,F(xiàn)場應(yīng)用效果表明,文中研究方法能夠提供科學(xué)可靠的地層混合液電阻率值,從而使剩余油飽和度數(shù)值更趨準(zhǔn)確,更好地為油田開發(fā)服務(wù)。

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高含水期地層水電阻率求取方法 高含水期地層水電阻率求取方法 高含水期地層水電阻率求取方法

高含水期地層水電阻率求取方法

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高含水期地層水電阻率求取方法 4.6

針對油田高含水期地層流體性質(zhì)和地層壓力的變化給應(yīng)用自然電位曲線求取地層水電阻率產(chǎn)生不利影響的實際問題,從自然電位產(chǎn)生的機理出發(fā),研究了應(yīng)用自然電位曲線求取地層水電阻率的方法。對影響自然電位曲線的各種因素(井徑、層厚、泥漿侵入、泥質(zhì)含量、過濾電位等)進行了分析,并對其影響因素提出了校正方法。應(yīng)用實際測井資料解釋,并與試油水分析資料

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水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究

水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究

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水淹層地層水電阻率變化規(guī)律研究 4.7

對于注水開發(fā)砂巖油田,隨著注水強度的增加,儲層水的變化由原始油層的束縛水特征逐漸過渡到注入水的特征,注入水與水淹層混合液之間的離子交換作用不再遵循簡單的并聯(lián)模型,相應(yīng)的水淹層地層水電阻率具有較復(fù)雜的變化規(guī)律。在分析泥質(zhì)砂巖注水開發(fā)體積模型的基礎(chǔ)上,采用一種改進的并聯(lián)模型,推導(dǎo)出不同注水條件下的混合液地層水電阻率的理論模型,重點對注水開發(fā)中、后期水淹層地層水電阻率的變化規(guī)律進行了理論分析與模擬,并結(jié)合巖心分析與激發(fā)極化電位測井解釋成果進行應(yīng)用對比,對水淹機理研究具有一定的指導(dǎo)意義。研究表明,在實際應(yīng)用選擇水淹層混合液電阻率時,可以根據(jù)含水飽和度的變化分3個不同的階段選擇不同的混合液電阻率值。

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地層電阻率與地下水礦化度的相對關(guān)系實例分析最新文檔

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視地層水電阻率法在測井解釋中的應(yīng)用

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視地層水電阻率法在測井解釋中的應(yīng)用 3

視地層水電阻率法在測井解釋中的應(yīng)用——地層水礦化度變化大的地區(qū)測并解釋難度大,易得出錯誤的解釋結(jié)論,我們以儲層測并評價機理研究為基礎(chǔ),靈活運用阿爾奇公式探索出了可以有效識別這類儲層中流體性質(zhì)的視地層水電阻率法,該方法在實際生產(chǎn)中取得了很好的應(yīng)...

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地層束縛水電阻率及其測井解釋模型研究

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地層束縛水電阻率及其測井解釋模型研究 4.8

從陸相沉積油藏的地質(zhì)特點出發(fā),結(jié)合礦場實際問題,提出了兩種礦化度水的概念.通過求得的束縛水電阻率,建立適應(yīng)各油田地質(zhì)特點的電導(dǎo)率模型,推導(dǎo)了含水飽和度方程.在此基礎(chǔ)上,建立廣油相對滲透率、水相對滲透率和殘余油飽和度的擬合方程.

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樣本分類及其在地層水電阻率計算中的應(yīng)用 樣本分類及其在地層水電阻率計算中的應(yīng)用 樣本分類及其在地層水電阻率計算中的應(yīng)用

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樣本分類及其在地層水電阻率計算中的應(yīng)用 4.3

調(diào)開井測井系列條件下,注水開發(fā)油田水淹層地層水電阻率不僅是水淹層評價十分重要的基礎(chǔ)參數(shù),也是制約水淹層評價的\"瓶頸\"。提出了樣本母體分類方法,將來自不同母體的樣本更好地劃歸到各自母體下,滿足回歸分析對樣本的正態(tài)屬性要求。在有效分類基礎(chǔ)上,以自然電位測井為主,其他測井方法為輔,分類確定靜自然電位的諸多影響因素及其內(nèi)在關(guān)系,進而根據(jù)地層水電阻率與靜自然電位理論關(guān)系求得水淹層地層水電阻率。具有井孔流體或井溫測井的條件下,該方法均可獲得滿意的應(yīng)用效果,為準(zhǔn)確計算水淹層剩余油飽和度、定性劃分水淹層提供必要參數(shù)。給出的樣本分類方法對各種領(lǐng)域多元參數(shù)回歸應(yīng)用具有重要意義。

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進水水質(zhì)對EDI產(chǎn)水電阻率的影響分析

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進水水質(zhì)對EDI產(chǎn)水電阻率的影響分析 4.8

分別討論了電導(dǎo)率、總有機碳(toc)、可溶性硅、硬度及游離co2等進水水質(zhì)指標(biāo)短時間惡化對于edi膜堆產(chǎn)水電阻率的影響,給出了edi膜堆相關(guān)性能的恢復(fù)能力,為edi系統(tǒng)的運行提供相關(guān)依據(jù)。

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多道遙測地層電阻率法及在采空區(qū)勘探中應(yīng)用

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多道遙測地層電阻率法及在采空區(qū)勘探中應(yīng)用 3

多道遙測地層電阻率法及在采空區(qū)勘探中應(yīng)用——為克服大地電磁勘探中“體積效應(yīng)”的缺點,提高探測精度,提出多道遙測地層電阻率法,該方法是在一個局部區(qū)域內(nèi),將勘探深度和電磁波周期進行線性化處理,使得地層電阻率和測深曲線建立對應(yīng)關(guān)系,并據(jù)此設(shè)計了一個...

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預(yù)焙陽極電阻率的影響因素分析與探討 預(yù)焙陽極電阻率的影響因素分析與探討 預(yù)焙陽極電阻率的影響因素分析與探討

預(yù)焙陽極電阻率的影響因素分析與探討

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預(yù)焙陽極電阻率的影響因素分析與探討 4.6

在炭陽極的生產(chǎn)過程中,電阻率是個比較容易波動的指標(biāo)。本文對影響陽極電阻率的主要因素:熱處理溫度、原料、加工條件等進行分析討論。

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地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析——以甘肅省河西走廊張掖盆地為例 地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析——以甘肅省河西走廊張掖盆地為例 地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析——以甘肅省河西走廊張掖盆地為例

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地下水電導(dǎo)率與礦化度相關(guān)關(guān)系分析——以甘肅省河西走廊張掖盆地為例 4.6

利用電導(dǎo)率與礦化度之間的相關(guān)關(guān)系,以甘肅省河西走廊張掖盆地為例,通過簡便、準(zhǔn)確地測定電導(dǎo)率,從而間接地推算出礦化度。使用此方法,能減小工作強度,提高工作效率,對地下水水質(zhì)調(diào)查和監(jiān)測,具有很大的適用性。

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電阻率法對路基病害的調(diào)查與分析

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電阻率法對路基病害的調(diào)查與分析 3

電阻率法對路基病害的調(diào)查與分析——電阻率法是物探方法中比較常用的一種。它建立在巖土介質(zhì)導(dǎo)電性差異的基礎(chǔ)之上。文中,通過觀測和研究人工電場的分布規(guī)律,從而查明路基病害生成的原因及形成條件,為進一步的路基病害治理提供理論依據(jù)。

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電阻率法在巖溶探測中的應(yīng)用效果分析

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電阻率法在巖溶探測中的應(yīng)用效果分析 3

電阻率法在巖溶探測中的應(yīng)用效果分析——針對中心區(qū)地質(zhì)特征,著重介紹了電阻率法在巖溶地區(qū)進行探測的適用性及應(yīng)用效果,并提出了在巖溶地區(qū)采用電阻率法探測應(yīng)注意的問題。

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一種同時反演地層水電阻率和含水飽和度的方法 一種同時反演地層水電阻率和含水飽和度的方法 一種同時反演地層水電阻率和含水飽和度的方法

一種同時反演地層水電阻率和含水飽和度的方法

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一種同時反演地層水電阻率和含水飽和度的方法 4.5

對于低孔低滲、泥質(zhì)含量較高的泥質(zhì)砂巖儲層,我們提出了一種新的模型來反演地層水電阻率和含水飽和度。它首先對阿爾奇公式進行了泥質(zhì)校正和粘土附加導(dǎo)電校正,同時采用變m指數(shù)部分補償了低孔低滲的影響,然后利用得到的模型通過規(guī)劃求解的方法同時反演得到了含水飽和度和地層水電阻率。計算結(jié)果與試油資料的對比證實了該方法的可行性。

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王增微

職位:水利水電工程

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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