水淹层随其水淹程度的(),其剩余油饱和度(),含水饱和度增大。

水淹层随其水淹程度的(),其剩余油饱和度(),含水饱和度增大。


相关考题:

水淹层测井监测就是分析()井的水淹层解释资料,掌握油藏剩余油分布特征。 A、新钻B、开发C、措施D、补孔

开发单元潜力分析的主要内容有各开发单元累计采油量、采出程度、剩余可采储量分析,各小层水淹状况和剩余油分布状况。() 此题为判断题(对,错)。

对含水的变化原因叙述错误的是( )。 A、主力油层见水含水上升速度快B、中、低含水期随含水上升含水上升速度增大C、高含水期,随含水上升,含水上升速度逐渐减缓D、若高压的水淹层和低压的含油层合采,随采液量增大,井底流压降低,含水会上升

采油井水淹状况资料可直接反映()及储量动用状况。 A、剩余油B、原始含油饱和度C、残余油D、束缚水

在油田开发中的(),由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透率低,含水上升速度缓慢。 A、中含水期B、低含水期C、高含水期D、特高含水期

水淹层监测的电测曲线必须与()资料结合,经过计算机程序软件解释,确定油层水淹程度,揭示控制剩余油分布的因素,为油藏调整挖潜提供依据。 A、密闭取心B、生产动态C、其他测井D、产液剖面

注入淡水水淹的油层,其含水饱和度明显(),而地层水矿化度又明显()。A、升高;降低B、升高;升高C、降低;升高D、降低;降低

汽车被水淹时间的长短,也是其水淹损失程度的一个重要参数,第六级的水淹时间是()A、12小时B、24小时C、48小时

在聚合物驱见效后含水下降,含水下降的幅度与油层层段剩余油饱和度和地层系数的大小存在一定关系。通常是层段的()、地层系数大的油井含水下降幅度大。A、含水饱和度高B、含油饱和度高C、含水率高D、渗透率高

通过对取心岩样含水状况的逐块观察、试验分析、指标计算,可以取得每个小层的()和剩余油饱和度等资料。A、水洗程度B、驱油效率C、静态资料D、开发效果

在油田开发中,()时由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透率低,含水上升速度缓慢。A、中含水期B、低含水期C、高含水期D、特高含水期

在聚合物驱见效后,含水下降的幅度与油层各层段剩余油饱和度和地层系数的大小存在一定关系,通常是层段的()、地层系数大的油井含水率下降幅度大。A、含水饱和度高B、含油饱和度高C、含水率高D、渗透率高

储集层水淹后,由于水洗作用,可能使孔隙喉道半径增加而提高产层的(),减小了()。A、渗透率;含水饱和度B、渗透率;束缚水饱和度C、渗透率;孔隙度D、产量;含油饱和度

在正旋回油层中,注入水沿底部快速突进,油层()含水饱和度迅速增长,水淹较早。A、底部B、顶部C、中部D、上部

密闭取心井监测的内容是:获取油(气)层原始含油(气)饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和()的分布。A、残余油B、死油C、剩余油D、不可开采油

采油井水淹状况资料它可以直接反映()及储量动用状况。A、剩余油B、原始含油饱和度C、残余油D、束缚水

油层孔隙里的含油体积与孔隙体积的比值,称为()。A、残余油饱和度B、含油饱和度C、剩余油饱和度D、含气饱和度E、含水饱和度

下列()点属于典型相渗曲线“五点”。A、束缚水饱和度点B、原始含水饱和度点C、同渗点D、剩余油饱和度点E、残余油饱和度点

随含水饱和度上升,油相相对渗透率将()产水率将()。

厚油层顶部淡水水淹时,SP曲线的特征是(),其水淹程度和()有关。

在油田开发中,()时由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透低,含水上升速度缓慢。A、中含水期B、低含水期C、高含水期D、特高含水期

判断水淹层常用介电测井,当介电位增大时,()可作为中-高矿化度识别水淹层标志。

采用微电极测井的目的是()。A、测量和计算冲洗带的含油饱和度B、确定冲洗带的电阻率和地层厚度C、确定水淹层D、判断地层有无可动油

密闭取心井的监测内容包括通过对取心岩样含水状况的逐块观察、试验分析、指标计算,取得每个小层的()和剩余油饱和度等资料。A、水洗程度B、驱油效率C、静态资料D、开发效果

密闭取心的()是:获取油、气层原始含油、气饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和剩余油的分布。A、内容B、方法C、监测内容D、监测方法

单选题采油井水淹状况资料可直接反映()及储量动用状况。A剩余油B原始含油饱和度C残余油D束缚水

单选题采用微电极测井的目的是()。A测量和计算冲洗带的含油饱和度B确定冲洗带的电阻率和地层厚度C确定水淹层D判断地层有无可动油