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油气田开发地质学
油气田开发地质学
101
依据平面形态类型,断层油藏的类型有()
102
地层超覆油气藏分布()。
103
不整合圈闭属于()。
104
水动力()背斜油气藏属于何种油气藏?
105
地层超覆不整合油气藏具有以下特点()。
106
背斜型水动力油气藏()。
107
地壳中油气田不是孤立存在,而是成带、成群分布的。()
108
向斜型油气藏一般是水动力油气藏。()
109
油气藏是地壳中油气聚集的最小单元。()
110
评价井是在()上以进一步查明油气藏为目的所部署的探井。
111
胶参2井属于()。
112
定向井Ⅰ型井身剖面为浅造斜、单弯型,适合于()。
113
松软地层比坚硬地层钻时低,疏松砂岩比致密砂岩钻时(),多孔的碳酸盐岩比致密石灰岩、白云岩钻时()。
114
气测录井中,油层的特征()
115
钻时是每钻进一定厚度的岩层所需要的时间,其他影响因素不变时,钻时大小可以反映岩性的变化。()
116
当钻到油层时,气测井的重烃含量和全烃含量都降低。()
117
岩屑迟到时间等于从井口到井底,,再从井底返到井口所需的时间。
118
绘制岩心录井草图时,如果取芯收获率不等于100%,应该自每次取心上界自上而下绘图,长度与取心井段一致。()
119
海上探井的编号与陆上探井类似,每个圈闭上的1、2号井为预探井,大于10号的井为评价井。
120
地层对比中,岩石地层学方法适用于()。
121
油层组以()作盖、底层,且分布于同一岩相段之内,岩相段的分界面即为其顶、底界。
122
在陆相盆地中,常见的油层对比标准层有()。
123
油层对比中,微电极曲线的优点()。
124
旋回-厚度对比油层的方法是在()控制下,按照沉积旋回的级次及厚度比例关系,按步骤从大到小逐级对比,直到每个单层。
125
河流()三角洲地区,油层对比一般采用的对比方法()。
126
下面关于碳酸盐岩储集单元,正确的是()
127
沉积微相过程中,分析区域沉积背景,落实大相和亚相的主要依据包括()。
128
SP曲线的中高幅钟形代表()。
129
电测井成像图能够识别的沉积特征有()。
130
岩心相标志包括()。
131
在陆相盆地中,古地壤层不能作为油层对比的标准层()。
132
正旋回的特征,自下而上岩性由粗变细,反映地壳下降、水进,水体变深。()
133
若河流相厚砂层只具有一个完整的正韵律,则该砂层为一次河流下切作用形成的,为一个时间单元。()
134
在储集单元的划分中,底、储、盖的上下界面不受地层单元界面的限制,既可和地层单元界面一致,也可与地层单元界面不一致。()
135
成因单元砂体是指具有独特储层性质的最小一级砂体。()
136
齿状箱形SP曲线特征代表曲流河河道微相()。
137
所有的测井倾角矢量图均能够用来分析沉积相类型。()
138
某井段岩性以中细砂岩为主,交错层理发育,具有明显的二元结构。自然电位曲线呈箱形()钟形组合,反映的沉积环境为曲流河相。()
139
小层平面图能够反映单油层在平面上的分布范围、有效厚度及渗透率的变化。
140
倾向基本相近,倾角随深度增加而逐渐减小的一组矢量图,对应的矢量模式()。
141
不对称背斜的测井倾角矢量图特征包括()。
142
断层的倾角矢量图特征()。
143
井下地层的重复与缺失()
144
倒转褶曲、平卧褶曲与非对称背斜对应的倾角矢量图一样。()
145
近距离内同层厚度突变说明一定钻遇了断层。()
146
已知沈3井钻遇某油层顶面的标高为-1900米,钻遇断点标高为-1960米,那么该井钻遇断层上盘的油层。()
147
在某一近距离井组间存在断层,若断层两侧油藏折算压力和油水界面一致,就预示该断层可能开启。()
148
对置封闭是断层两侧砂岩与具有高排替压力的低渗透泥岩类对置。()
149
岩性遮挡油藏原来埋藏适中,具有一定的压力,后因断裂作用上升,其原始压力仍保存下来形成()。
150
研究异常地层压力时,常用压力系数或压力梯度来表示异常地层压力的大小。若某油田L油层测得压力系数为135时,该油田具有()。
151
某新钻油井,井口海拔100m,钻遇M油层厚度40m、油层顶面海拔高度为 -1600m,测得油层中部压力为159936×106Pa,油的密度为085×103kg/m3。下列选项中正确的是()
152
某油藏的油水界面海拔高度为-1650m,L油井为第一批探井,井口海拔为100m、油层中部井深为1675m,实测得油层中部原始地层压力16072MPa、油的密度为08×103Kg/m3,g=98m/s2。以油水界面为折算基准面,求得的A井折算压力为()。
153
有供水区无泄水区的背斜油气藏中,关于原始油层压力分布规律的表述中,正确的是()。
154
一个油气田在勘探开发的不同时期,其工作对象、主要任务、工作方法不近相同,在()以钻井为主要手段,发现工业性油气流后,可计算出()。
155
下列给出条件中,()是容积法计算石油储量必不可少的参数。
156
通过()等方法,可以确定油层有效厚度的物性下限。
157
油藏单储系数是指油藏内单位体积油层所含的地质储量,其值与下列()等参数有关。
158
油层有效厚度必须具备两个条件:一是油层内具有(),二是在现有工艺技术条件下()。因此,有效厚度主要受油层的()等因素的影响。
159
地层压力是指作用于岩层孔隙空间内流体上的压力。()
160
地层上升剥蚀,但原有油藏未受破坏,仍保持原始油藏压力。相对现今地表,该油藏压力出现过剩现象。()
161
有供水区无泄水区的背斜油藏中,若A井和B井的油层中部海拔相同,且均为油井,则两井的原始油层压力相同。()
162
在油层未被打开之前所具有的地层压力称为目前油层压力,它的分布受油层埋深和所含流体性质的影响。()
163
地层内流体始终从地层压力高的地方流向地层压力低的地方。()
164
可采量是指从油气的原地量中,预计可采出的油气数量。在已发现的情况下,称为可采储量,可细分为技术可采储量和经济可采储量。()
165
通过油藏描述研究,M油藏已经确定了如下参数:含油面积为10km2,平均有效厚度为8m,单储系数为180(104t/km2m),该油藏石油地质储量为1440×104t。()
166
实际的油水界面并非整齐、截然分开的水平面,是一种渐变的过渡接触关系。通常,构造倾角越陡,储层物性越好,则越有利于油水的垂向分异,因而形成的过渡带厚度也就越薄。()
167
探明地质储量是经评价钻探证实油气藏(田)可提供开采并能获得经济效益后,估算求得的、确定性很大的地质储量,其相对误差不超过±50%。计算该级别地质储量时,已完成评价井钻探,且有单层或分层试油资料、钻井资料校正的大比例尺油气层顶面构造图,并已查明了储集特征及油藏类型。()
168
实际的油藏中,油水界面是一种渐变的过渡接触关系,油水过渡段的厚度常与岩性均一程度、渗透性差异、油水密度差及分异程度、构造倾角、油藏形成时间等有关。()
169
简述油气藏形成时间的确定方法。
170
试比较碎屑岩与碳酸盐岩储集层在储集性质上有哪些不同。
171
简述引起油气藏破坏的主要地质作用。
172
简述天然气聚散动平衡原理及其对天然气勘探的意义。
173
Tissot根据干酪根的元素分析采用()和()原子比绘范氏图,将其分为3类。
174
恢复岩心的原来位置称为岩心归位,要进行岩心归位首先要进行井深校正,即找出()井深和()深度之间的深度差值,并在装图时加以校正;校正时以()深度为准。
175
折算压头:
176
油气藏破坏的产物主要有()、油气苗和()。
177
钻井液录井:
178
气测录井定性解释的方法包括总烃含量法、()、()和三角形组分图版法。
179
氯仿沥青A:
180
影响钻时的因素主要有:()、()、钻井措施与方式、钻井液性能与排量、人为因素的影响等。
181
含油气盆地:
182
二次运移:
183
溢出点:
184
盖层:
185
含油气盆地一级构造单元可划分为()、()和()。
186
储集层:
187
钻井液显示可分为:油花、气泡、()、()、井喷和井漏。
188
油源对比:
189
干气:
190
脂肪族有机质在缺氧条件下分解和聚合作用的产物为(),主要为?型和Ⅱ1型干酪根;泥炭形成的产物,来自于有氧条件下陆生高等植物为(),经过演化主要为Ⅱ2型和Ⅲ型干酪根。
191
简述如何进行岩心归位。
192
烃源岩中有机质丰度指标主要包括()、氯仿沥青A和总烃、
193
简述盖层的三种主要封闭机理。
194
油气在二次运移过程中受到()、浮力与重力和()的作用。
195
根据烃源岩、储层、盖层三者在空间上的相互配置关系,可将生储盖组合分为4种类型,分别为正常式、()、自生自储自盖式和()。
196
按照储集空间的成因,将碎屑岩储集层的储集空间类型分为3大类,分别为原生孔隙、()和()。
197
按照石油中碳氢化合物的本身结构,可分为烷烃、()和()。
198
技术可采储量:
199
油层对比:
200
迟到时间是()。为了保证岩屑录井准确,应每隔一定的间距测算一次迟到时间,间距的大小应根据各地区的实践因地制宜,一般井深<1500m,每()m测一次;井深1500~2500m,每()m测一次;井深>2500m,每()m测一次。
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