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油气田地下地质学
油气田地下地质学
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油气田地下地质学的产生和发展经历了四个阶段:等。
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20世纪40年代,油田开发开始采用注水开发,遇到两个急需解决的问题,其中之一是注入水能否发挥有效作用。只要落实储层是否属于同一层,即是否为同时性沉积即可。
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油气田地下地质学重点研究从油气田发现至油气田废弃的各个阶段所涉及的地质问题。
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油气田地下地质学的研究内容包括:等。
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定向井井身剖面设计主要包括:; 。
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一般而言,对于同一岩层,钻压大、转速快时,钻头对岩石破碎效率高,进尺快,钻时低。
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钻井液的流变性是指在外力作用下,钻井液发生流动和变形的特征。通常用()等参数来表示。
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取心资料的收集和岩心整理主要包括:()等。
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定向井井身剖面设计主要包括:()。
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一般开发井包括生产井、注入井、检查井、更新井等。
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留15井、留35井均属于预探井。
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垂直深度是指井口(通常以转盘面为基准)至井筒中某一测点的井眼实际长度,又称井深。
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岩心的油气水观察,一般包括四种试验观察方法:含气试验、含水观察、滴水试验、荧光试验。
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一般而言,色调新鲜,形状呈多棱角状且呈大的片状者,通常是新钻开地层的岩屑。
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中质油的外频带到重质油的荧光是肉眼可见的,而多数石油荧光是肉眼看不到的。
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进积式准层序组自下而上表现为:()等。
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电测曲线优选的原则包括:()等。
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与洪泛作用相关的标志层主要包括:()等。
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多井等时对比的关键是确定受相变影响较小的对比依据,概括起来主要有三大类:标准层或标志层、沉积旋回及岩性组合。()
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退积式准层序组自下而上一般表现为:()等特征。
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地层对比方法中,标准化石法是指利用标准化石划分对比地层的方法,由于受岩性变化限制,不适用大区域地层对比。()
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准层序是指一套相对整一的、成因上有联系的、以最大海(湖)泛面为界的岩层或岩层组的组合。()
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根据地层本身的()等标志对比地层的方法,称为岩石地层学方法。
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标准层是指地层剖面上()、具有等时性的岩层或岩性界面。
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利用沉积旋回开展油层对比时,需要尤其注意两个方面的问题:()。
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砂层组A的渗透率变异系数Kv=08,砂层组B的渗透率变异系数Kv=03。那么,砂层组B相对砂层组A()。
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进行沉积微相分析时,岩心相分析为基础,可结合()进行整个研究区块的微相分析。
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某口井馆下段经岩心分析,岩性以中、细砂为主,成熟度较高,且见到海相和陆相化石组合,自然电位曲线呈漏斗形()箱形组合。那么,该段反映沉积环境为()。
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储层的宏观非均质性主要表现为渗透率的非均质性,易造成油田开发中的()现象。
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在同一沉积微相带内,沉积物的岩性、岩石结构和构造、厚度、韵律性等沉积特征具有独特性,且具有一定的平面分布配置规律。
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单油层内夹层的分布不稳定,可造成油层剖面内垂直和水平方向渗透率的变化。
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储层的非均质性是绝对的,而均质性是相对的。通常,海相储层的夹层分布相对稳定,而曲流河点坝砂体的夹层稳定性差。
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岩石类型可以反映沉积体形成过程中的水动力条件,下列给出条件中,()是正确的。
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通过油藏描述,获得M小层相对均质段的渗透率如下:1810~18106井段渗透率为650 ×10-3μm2,18112~1812井段渗透率为600×10-3μm2,1812~18125井段渗透率为550×10-3μm2,1813~18135井段渗透率为450×10-3μm2,18135~18155井段渗透率为400×10-3μm2,18155~1817井段渗透率为350×10-3μm2。反映该层层内非均质特征的夹层频率为(),渗透率级差为(),韵律类型为()。
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微观孔隙结构的表征方法有很多,压汞法属于间接测定方法。该方法测得的毛管压力曲线形态能够反映孔喉大小分布及孔喉分选性,若某一岩样的毛管压力曲线倾斜、无水平的平台,则可以认为其孔喉分选性较差。
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单井剖面上砂体的重复与缺失可能与()等多种地质现象有关。
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利用断层面等高线图,可以直观形象地了解地下断层的()等特征。
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油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下()等地质特征。
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油气田开发初期绘制构造图时,通常选择油层顶面作为制图标准层,可利用下列()方法编制油气田地下构造图。
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某井综合解释剖面中,A层重复出现,必须解释为该井钻遇了正断层。
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在挤压型含油气盆地,某探井在1700m处钻遇了H油层,油层厚度为20m,在1780m处钻遇了断层,那么H油层位于该断层的上盘。
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在地质空间上,断层封闭性可以表现为垂向封闭和侧向封闭,其封闭性取决于断层本身的封闭性和断层上盘岩层对下盘岩层的封闭性。
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某定向井井口海拔为100m,在铅直方向钻进200m后,开始造斜(平均井斜角为10o,方位角为60o),持续钻至井深350m时钻遇B层顶面,此时偏离井口位置的水平位移为(),校直后的铅直井深为(),B层顶面海拔高度为()。sin10°=017;sin20°=034;cos10°=098; cos20°=094
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除地层油气藏或生物礁块油气藏以外的其他油气藏,可以选择()作为制图标准层。
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利用计算方法进行井斜校正时,下列()基础数据是必不可少的。
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在油层未被打开之前所具有的地层压力称为原始油层压力,它的分布受()等的影响。
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钻井过程中,高异常地层压力带可能产生井喷、井涌等现象。利用()等资料,可预测出高异常地层压力带的层位和顶部深度。
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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可导致()。
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含油气盆地内的地温场是很不均一的,()等因素均可影响地温场的分布。
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世界各国许多含油气盆地中普遍存在高异常地层压力,下列()作用均可形成异常地层压力。
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已知某油藏油水界面海拔-1650m,位于构造顶部附近的A井为油井,若A井油层中部海拔-1600m、压力176MPa、流体密度08×103kg/m3,则以油水界面为折算基准面的折算压力为()。
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新钻井B井为油井,井口海拔为100m,钻遇油层厚度为40m、油层顶面海拔高度为-1600m,测得油层中部压力为159936×106Pa,流体密度为085×103kg/m3,试问下列答案正确的是()。
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在油气勘探开发过程中,原始油层压力等压图有下列()等方面的用途。
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油层折算压头是指井内静液面距某一折算基准面的垂直高度。
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油藏驱动能量可分为天然驱动能量和人工驱动能量,下列()属于天然驱动能量。
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下列选项中,利用()等基础资料,可以确定背斜油气藏的含油面积。
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下列选项中,利用()等方法,可以确定油层有效厚度的物性下限。
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利用压力降落法计算天然气储量时,应该充分考虑()等因素导致的单位压降采气量不为常数的情况。适用条件。
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容积法计算某油藏或气藏储量时,下列()是必不可少的地质参数。
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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。
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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±20%。因此,计算该级别地质储量,必须满足()等研究资料和地质认识程度要求。
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向相关部门申报的油气储量需要依据:产能、储量丰度、地质储量、油气藏埋藏深度、流体性质等多方面进行综合评价。
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利用压降法求取某一碳酸盐岩气藏储量时,该气藏压力(P/Z)与累积产气量(Gp)的关系曲线绝对是直线,即单位压降采气量一定是常数。
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A油藏通过油藏描述研究已经确定了储量计算地质参数:含油面积为10km2,有效厚度为12m,储层平均孔隙度为25%,含油饱和度为65%,地面原油密度为08t/m3,平均地层原油体积系数为12,该油藏石油地质储量为(),石油地质储量丰度为()。
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智慧树知到《油气田地下地质学》章节测试答案
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油气田地下地质学课程特点主要有:()等。