I .はじめに.グローバルなエネルギー状況の変化により、型にはまらない石油とガスのリソースが開発の焦点になりました.シェールガスは、そのユニークな地質学的起源と「デュアル」プロパティ.貯水池の評価と、特別な技術の中心的なテクニックとデベロッキの中心的なテクニックの中心的な技術のために、.貯水池の評価のために多くの注目を集めました。貯水池を明らかにする - 法律の形成とエンジニアリングパラメーターを提供する.
II .シェールガス貯留層の地質学的特徴{.シェールガス貯留層には、炭化水素源岩と貯水池の両方がユニークな特性を持っています. .鉱物組成物は、鉱物の存在であり、豊富なガスと浸透性の豊富です。異方性と不均一性は重要であり、分布範囲は広く、生産寿命は長い.これらの特性が貯水池の評価に大きな課題をもたらします.
III .シェールガス貯水池評価技術が直面する課題{.貯水池/給与 - ゾーン識別と属性の定量化の観点から、従来の伐採方法には制限があり、複数の手段を統合することで反転する必要があります.の特徴は、困難な問題を抱えています。マイクロ骨折と障害の識別{.高精度エンジニアリングパラメーターの取得は、マルチスケールの実験データの統合に依存します.データ統合とモデル構造は、測定エラーやノイズ処理などの問題にも直面しています.
IV .シェールガス貯水池のロギングシリーズ手法の最適化後続のデータ処理と解釈のための豊富な情報.(2)音響伐採手法{.頁岩の音響波の推進特性を使用して、岩の多孔性、透過性、骨折.異なる音響ログのような波のcompgingのように、波の経過とともに波のような音響ログのような情報を取得するために、独自の特性と互いに補完する.(3)抵抗性ロギングテクニック.抵抗率ロギングは、岩の導電率を反映し、貯水池を特定し、流体特性を分類する上で重要な役割を果たすことができます.異なる抵抗性の粘着性程度の粘着性評価の違いを評価できます.共鳴ロギング手法{.岩石中の水素核の弛緩特性を測定することにより、岩石の多孔性や可動液飽和などの情報を直接取得し、吸着ガスと遊離ガスの分布を研究する際に独自の利点があります.}
v .コア実験分析方法(1)コアポア構造分析.水銀侵入ポロシメトリー、液体窒素吸着法などを使用して、コアポアサイズ分布、孔接続性などを詳細に研究し、{4}}、{5.、{5 {5 {{5 {5 {5 {5 {5 {5 {5の基本的なデータを提供します。 (2)有機地球化学分析.コアの有機物を分析して、有機物のタイプと成熟度を決定します。これは、シェールガス生成メカニズムと貯水池の品質を理解するのに役立ちます.(3)岩石機械的特性試験.角化された岩の機械的パラメータのパラメータを介した岩石機械的パラメータを介した岩石機械的パラメータを介した岩石機械的パラメータを介して閉じ込められます。など.、そして水平井戸の掘削と破壊工学設計の基礎を提供します.
VI .最適化されたロギングシリーズ手法とコア実験分析結果に基づいた統合評価モデル.の構造は、地球統計学、数値シミュレーション、およびその他の方法と組み合わせて、統合評価モデル.を構築することができます。など.、そして正確な貯水池の評価とゾーニング.を実現します
vii .結論.シェールガス貯水池のロギングシリーズと解釈と評価技術を体系的に補償および拡張することにより、多数のパラメーターロギング統合とコアテスト - 定量的方法を議論することにより、シェールガスの例を紹介するための科学的ガイダンスとエンジニアリングの言及を提供します。シェールガス開発の技術的な問題に対処し、シェールガスの効率的な開発と持続可能な利用を実現するためにはまだ必要です.
