固井质量测井评价

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李维彦,章成广 著
图书标签:
  • 固井质量
  • 测井评价
  • 油气井固井
  • 井身完整性
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  • 地质工程
  • 岩石力学
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  • 储层保护
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店铺: 英敏图书专卖店
出版社: 科学出版社
ISBN:9787030505019
商品编码:11573441679
包装:平装
开本:16
出版时间:2016-11-28
页数:144
字数:200

具体描述

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好的,这是一份关于一本假设的图书的详细简介,该书内容与《固井质量测井评价》无关: --- 图书名称:《深海沉积盆地中的地球物理探索与能源转型》 作者: [此处可填写一个虚构的资深地质学家或地球物理学家的名字] 出版社: [此处可填写一个专注于地球科学领域的出版社名称] 出版年份: [此处填写一个虚构的年份] ISBN: [此处填写一个虚构的ISBN号码] --- 图书简介 《深海沉积盆地中的地球物理探索与能源转型》是一部深入剖析现代海洋地球物理学前沿研究与全球能源结构演变之间复杂关联的专业著作。本书旨在为地质学家、地球物理学家、海洋工程师以及能源政策制定者提供一个全面而深入的视角,探讨如何在日益严峻的环境挑战下,利用先进的地球物理技术有效地勘探和管理深海盆地中的传统与非常规能源资源,并为向可持续能源过渡提供科学依据。 第一部分:深海地球物理勘探基础与技术演进 本书伊始,首先系统梳理了深海沉积盆地的形成机制与地质构造背景。重点阐述了板块构造理论在理解大洋中脊、海沟系统及被动大陆边缘沉积充积过程中的关键作用。在此基础上,本书详细介绍了适用于深海环境的地球物理勘探技术体系的演进历程。 高精度海洋地震勘探技术: 深入探讨了宽方位多道地震(Wide-Azimuth Multistream Towed Streamer, WAMS)和海底节点(Ocean Bottom Node, OBN)技术在复杂地质构造成像中的优势。内容包括新型震源设计、高密度采集方案的优化、以及全波形反演(Full Waveform Inversion, FWI)等先进处理算法在提高地下结构分辨率方面的应用实例。特别关注了对基底构造和盐丘后储层进行清晰成像的挑战与解决方案。 重磁力与电磁法勘探: 阐释了重力梯度测量和高精度磁法测量在识别深层地幔结构和推断沉积厚度方面的理论基础与实际操作。电磁法(如海底宽频电磁法,MBTEM)被视为区分油气水界面、识别高阻抗地层(如天然气水合物赋存层)的有效工具,本书提供了大量基于数值模拟的响应分析。 深水沉积物声学特性研究: 结合了沉积物学和声学理论,分析了不同类型深海沉积物(如浊积岩、自生碳酸盐岩)的速度、衰减和各向异性参数,这些参数是建立精确速度模型和进行岩性识别的关键输入。 第二部分:深海非常规资源与地质灾害评估 本书的第二部分将焦点投向了深海沉积盆地内最具潜力也最具挑战性的非常规资源——天然气水合物(Gas Hydrates)和深海页岩气。 天然气水合物系统的地球物理识别: 详细论述了利用地震反射(特别是底部闪烁现象,Bottom Simulating Reflector, BSR)、测井技术(如电阻率、声波时差)以及热流测量来界定甲烷水合物稳定带(Hydrate Stability Zone, HSZ)的方法论。书中包含多个全球典型研究区域(如日本海、北美大陆边缘)的案例分析,讨论了资源潜力评估的不确定性来源。 深海页岩气与致密砂岩的勘探挑战: 分析了深海页岩层系的沉积学特征、有机质成熟度与脆性分析。重点讨论了在水深超过2000米的复杂环境下,如何利用地震属性分析(如振幅、频率变化)来预测潜在的优质甜点区,并探讨了在超高压环境下进行钻井和储层评价的工程地质约束。 海洋地质灾害地球物理监测: 鉴于深海作业的高风险性,本书专门辟章讨论了利用地球物理手段进行滑坡、海底热液活动和断层活动监测。例如,通过高密度三维地震监测构造形变,利用声学监测系统(Acoustic Monitoring Systems)追踪海底流体渗漏,为保障海底光缆、油气管道的安全运营提供技术支撑。 第三部分:能源转型背景下的地球物理贡献与未来展望 最后一部分,本书将地球物理探索置于全球能源结构转型的宏大背景下进行审视。 碳捕集与封存(CCS)的地球物理可行性研究: 深入探讨了如何利用深层咸水层、枯竭油气藏或稳定的玄武岩层作为CO2封存目标。重点介绍了监测封存井周围的CO2羽流扩散、封存层顶界面完整性评估所需的长期时间序列地震监测技术(Time-Lapse Seismic)和电磁监测技术。这部分强调了地球物理学在确保封存安全和长期有效性中的不可替代作用。 深海地热能的勘探与评估: 随着可再生能源需求的增长,深海地热能的潜力日益凸显。本书介绍了利用热流计、地球电磁学和地壳反射地震来识别高热流区域和潜在的热储层(如热液活动区或高地热梯度区域)的方法,并评估了海洋热能提取的工程可行性。 数据科学与人工智能在海洋地球物理中的融合: 展望了机器学习和深度学习在处理TB级海洋地震数据、自动识别复杂地质体、以及预测地下流体活动中的应用前景。强调了跨学科合作对于推动未来海洋能源和环境研究的重要性。 本书的价值: 《深海沉积盆地中的地球物理探索与能源转型》不仅仅是一本技术手册,它更是一部将基础科学研究与国家能源战略紧密结合的综合性参考书。通过详尽的理论阐述、前沿的技术介绍以及丰富的案例分析,本书为读者构建了一个理解深海地球物理学在复杂地质环境中应用的全景图,是相关领域研究人员、工程师及决策者案头必备的工具书。它清晰地指明了,在追求能源可持续发展的道路上,精确的地球物理认知是实现安全、高效资源管理和环境监测的基石。 ---

用户评价

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这本书我实在是太失望了!当初看到《固井质量测井评价》这个书名,以为终于能找到一本深入浅出的讲解测井技术如何评估固井质量的权威著作,我可是对它抱有极大的期望的。毕竟,固井是油气井工程中至关重要的一环,它的质量直接关系到井筒的安全和生产的效益。我原以为这本书会详细剖析各种测井工具(比如声波、电阻率、密度、中子测井等)在固井质量评价中的原理、应用和解读方法。我期待能看到对不同固井状况(例如环空间隙、水泥返高、水泥密度异常、井壁破损等)的测井响应特征进行细致的分析,并辅以大量的实际案例和图表,指导我如何准确地识别和量化这些问题。然而,当我翻开它,迎面而来的是一些我根本不感兴趣的内容。比如,它花了大量的篇幅去介绍油气勘探的历史演变,从古希罗多德的传说讲到现代地质学的萌芽,这固然有其学术价值,但对于一个只想知道如何利用测井数据解决固井问题的读者来说,简直是南辕北辙。书中还插入了许多关于石油经济学和市场分析的内容,虽然这些信息在整个行业中很重要,但它们与固井质量的直接关联性却显得十分薄弱。我理解作者可能想提供一个更宏观的视角,但作为一本技术性书籍,过度的泛泛而谈,反而稀释了核心内容,让我难以找到我真正想要的信息。

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读完这本书,我感觉自己仿佛置身于一个巨大的、却又缺乏逻辑导向的迷宫。题目是《固井质量测井评价》,我期望的是一次关于如何运用精密测量技术来审视并判定油气井固井工程优劣的深度探索。我期待书中能详尽阐述声波水泥成像(CBL/VDL)是如何捕捉水泥环与套管、套管与地层之间的粘结情况,电阻率测井又是如何通过测量水泥环内的流体电阻率来判断是否存在窜槽或漏失。我甚至设想了书中会有关于核磁共振测井(NMR)在评价水泥孔隙度和渗透率方面的独特贡献,以及如何结合多种测井手段,形成一个多维度、全方位的固井质量评估体系。然而,现实是,这本书的大部分章节都在讨论地质力学的基本原理,包括应力应变分析、岩石力学性质的测量方法,以及这些因素如何影响地下结构的稳定性。虽然地质力学对理解固井过程中的压力变化和套管变形有一定间接作用,但它并没有直接告诉我,当测井曲线出现某个特定形态时,该如何判断固井是否存在质量问题,或者该采取何种补救措施。书中充斥着复杂的公式推导和理论模型,这些对于理解某些基础概念或许有帮助,但对于实际操作层面,尤其是测井数据解释者来说,显得过于抽象和脱离实际。

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我阅读这本书的体验,就像是在一场期待已久的盛宴中,却发现端上来的都是我并不喜欢的菜肴。作为一本题为《固井质量测井评价》的书,我原本的期望是能够从中学习到如何运用各种测井手段,如声波、电阻率、密度、核磁共振等,来客观、准确地评估油气井固井的质量。我期望书中能够详细解释每种测井工具的原理、其在固井质量评价中的应用场景、以及如何解读测井曲线来识别固井缺陷(例如水泥环空隙、返浆、固井质量不良区域等),并且能附带大量的实际案例和图解,帮助我更好地理解和掌握这些技术。更重要的是,我期待能够从中获得一些实用的固井质量评价和风险评估的指导方法,以便在实际工作中能够做出更明智的决策。然而,这本书的内容却出乎意料地转向了油气井的完井设计和生产优化。书中花了大量的篇幅讨论完井方式的选择(如裸眼完井、筛管完井、封隔器完井等),以及不同完井方式对后期生产效率的影响。此外,书中还包含了大量的关于油气生产过程中的增产措施,例如水驱、气驱、化学驱等技术的原理和应用。虽然完井和生产是固井工程下游的环节,并且良好的固井质量是有效完井和生产的前提,但本书将重点放在了这些方面,却大大削弱了对“固井质量测井评价”这一核心主题的深入探讨,让我感到这本书与我最初的阅读目的相去甚远。

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这本书让我感到极其困惑,简直就像一个承诺为你指路的向导,却把你带到了一片完全陌生的森林,而且还不停地用听不懂的语言跟你描述远处朦胧的山峦。我购买《固井质量测井评价》的初衷,是希望能够系统学习如何运用各种测井工具和技术来精准评估油气井固井的质量,以及如何基于评估结果来制定有效的解决方案。我特别希望能深入了解不同类型的测井仪器,比如如何通过声波测井仪的传递波和接收波来判断水泥环的连续性,或者如何利用电阻率测井仪来识别水泥环中的窜槽或者未固结的区域。我也期待书中能够提供一些关于数据处理和解释的实用技巧,例如如何处理仪器误差,如何区分真实地层变化和固井质量问题,以及如何利用一些高级的解释模型来量化固井缺陷的程度。然而,书中花了大量篇幅来介绍不同类型的油藏(如裂缝性油藏、低渗油藏、稠油油藏等)及其各自的开发特点。这些内容虽然对于理解油气藏的整体开发有一定帮助,但与固井质量评估这一具体的技术环节联系实在太微弱了。我实在无法理解,为什么在讨论“固井质量测井评价”时,需要花费如此多的笔墨去描述油藏的类型和开发策略。

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我不得不承认,这本书给我带来了相当大的认知冲击,但并非我所期望的那种。我满怀期待地打开《固井质量测井评价》,希望能够得到一份关于如何通过测井数据来判断固井工程好坏的权威指南。我幻想着书中会详细介绍各种测井响应特征,比如当声波测井出现“水泥声时”,它代表着什么样的固井质量,以及当电阻率测井显示出异常时,我们应该如何解读。我希望看到书中包含如何针对不同的固井问题(如水泥环不连续、窜槽、返浆等)选择最合适的测井方法,并提供具体的解释流程和案例分析。我甚至期待书中会提及一些前沿的测井技术,比如三维电阻率成像测井在评估水泥环环空细节方面的应用。然而,这本书的大部分内容都在探讨钻井液性能对井壁稳定性的影响。它详细分析了不同钻井液成分的流变性、触变性以及它们与不同地层岩石之间的相互作用,并深入讨论了钻井液密度控制、固相含量以及页岩抑制性等关键参数。虽然钻井液的性能与后续的固井过程有着密切的关系,并且某些钻井液残留物可能会影响固井效果,但书中对于“测井评价”这一核心主题的阐述,却显得十分有限,甚至可以说是不够直接。

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