A.的基础上;要充分考虑实用性、现实可操作性
B.之前;要充分考虑实用性、现实可操作性
C.的基础上;只考虑其先进性及创新性
D.之前;必须充分考虑其先进性及创新性
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A.最小;最大
B.最大;最小
C.最小;与同类性质流体离散一致
D.不同性质流体之间分异距离一致;最小
A.钻压、排量
B.地层孔渗性
C.钻头单位时间岩石破碎量
D.地层压力
A.掌握不同层段的解释参数特点,为寻求合理的解释参数提供依据
B.排除不可信数据,选择有利解释参数,掌握不同层段的显示特点
C.基本掌握不同解释层的油气显示特点,对数据进行分类;为选择解释模型提供依据
D.选择有利解释参数,排除不可信数据,基本掌握不同解释参数下油、气、水层的分异情况,为选择解释模型提供依据
A.不必遵循一定的要求,只需将参数进行多种形式的组合,以寻求最有利的参数及其组合
B.一定要有地质意义,在可能的条件下采用实践证明最好的参数及其组合
C.不必遵循一定的要求,但应优先采用传统及其他区块适应的参数及组合
D.不必遵循一定的要求,但应努力做到有别于传统及其他区块适应的参数及组合
A.只收集录井解释结果与试油结果一致的资料
B.只收集不同录井方法解释结果一致的资料
C.既要收集与试油结果一致的资料,又要收集与试油结果不—致的资料
D.对于试油结果与录井解释结果不一致的资料,经过细致分析其影响因素后才确定是否收集
A.加入添加剂的类型、数量、井段、加入方式、循环处理情况、脱气器的类型、脱气方式以及环境
B.加入添加剂的类型、时间、循环处理情况、脱气器的类型、干燥情况
C.混油井段、浸泡时间、处理结果、脱气器的类型、气候
D.加人添加剂的类型、数量、井段、加入方式、排替情况、脱气方式及环境
A.岩性、含油级别、气测组分、钻时、气测全烃曲线形态、异常值、基值、储层厚度、异常显示厚度、试油
B.含油级别、气测、地化、试油、分析化验
C.录井、测井、试油、分析化验
D.录井、测井、试油、邻井
A.实时数据显示
B.实时图形显示
C.报表浏览
D.电话咨询
A.微机
B.手机
C.PDA
D.电视
A.指令下达
B.查询浏览
C.在线交流
D.原始资料修改
最新试题
油藏生产能力的指标一般用流度、采油指数、千米井深日产油来表示。流度即可动水流动的速度。()
油藏分类的依据是()、()、()和()。
每次测井各测井曲线深度均应以()或()进行校深,并参照套管鞋的深度进行校正。
砂泥岩剖面与碳酸盐岩及火成岩剖面相比,一般情况下,后者有电阻率相对较低、体积密度较低、声波时差较大、储层孔隙度较高的特点。()
储层物性主要用()和()2个参数来表征,按孔隙度把碎屑岩储层分为()级。
岩石的矿物成分与()、()、()以及孔隙中流体的物理性质和饱和度是决定地震波传播速度的主要因素。
编写地质设计钻时录井项目时,通常要求非目的层段每3m一点,目的层段每l~2m一点。()
用测井连井资料进行砂组及油组对比,可以预测油藏范围。()
()是目前最有影响力的地震资料处理技术,但它并不是在任何地质情况下都适用。
操作规程的编写格式应符合中华人民共和国国家标准GB1.1—87《()》。