利用測錄井資料定量計(jì)算復(fù)雜油氣水系統(tǒng)的氣油比

摘 要

——以柴達(dá)木盆地英東油氣田為例摘 要:柴達(dá)木盆地英東油氣田多套油氣水系統(tǒng)縱向上相互疊置,油層、氣層難以準(zhǔn)確區(qū)分,氣油比計(jì)算非常困難。為此,結(jié)合油

             ——以柴達(dá)木盆地英東油氣田為例

摘 要:柴達(dá)木盆地英東油氣田多套油氣水系統(tǒng)縱向上相互疊置,油層、氣層難以準(zhǔn)確區(qū)分,氣油比計(jì)算非常困難。為此,結(jié)合油氣測試、生產(chǎn)資料,分別利用常規(guī)測井、核磁共振測井、氣測錄井來定性區(qū)分油氣進(jìn)而定量計(jì)算氣油比。在區(qū)分油氣方面,常規(guī)測井主要是利用補(bǔ)償中子測井的挖掘效應(yīng);核磁共振測井依據(jù)的是輕質(zhì)油與天然氣在巖石大孔隙中不同的弛豫機(jī)制;氣測錄井則是在考察現(xiàn)有圖版法和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的基礎(chǔ)上,提出氣體組分星型圖版。在氣油比定量計(jì)算方面,首次提出以氣體組分星型圖面積比來計(jì)算氣油比。研究結(jié)果表明:受地層壓力、含氫指數(shù)、泥質(zhì)含量、井眼條件、鉆井液侵入等因素的影響,常規(guī)測井定性區(qū)分油氣效果一般;核磁共振測井區(qū)分油氣效果較好,但受昂貴價(jià)格的制約難以廣泛使用;氣體組分星型圖區(qū)分油氣效果最好;根據(jù)氣體組分星型圖面積比計(jì)算的氣油比得到了油氣測試、生產(chǎn)、產(chǎn)液剖面資料的驗(yàn)證。所得成果為該油氣田的勘探開發(fā)提供了技術(shù)支撐。

關(guān)鍵詞:柴達(dá)木盆地  英東油氣田  氣測錄井  測井  挖掘效應(yīng)  核磁共振測井  油氣區(qū)分  氣油比

Quantitative calculation of GoR of a complex oil-gas-water system with logging dataA case study from the Yingdong oilgas field,Qaidam Basin

AbstractIn the Yingdong oilgas field of the Qaidam Basinmultiple oil gas water systems vertically overlap,making it difficuit to accurately identify oil layers and gas layers and calculate gas oil ratio(GOR)In combination with test and production data,conven tional loggingNMR and mud logging data were integrated to quantitatively calculate GORAs to the identification of oil and gas layers,the conventional logging plays its role through the excavation effect of compensated neutron l09NMR plavs its role through the different relaxation mechanisms of light oil and natural gas in large pores,while mud logging plays its role through star chart boards of gas components established based on available chart boards and mathematical statisticsAs to the quantitative calculation of GOR,the area ratio of star chart board of gas component was first used in GOR calculationThe conventional logging data are actually modest in differentiating oil and gas layers due to the influences of formation pressurehydrogen index(HI),shale content,borehole conditions and invasion of drilling mudNMR is quite effective in identifying oil and gas layers,but cannot be widely used due to its high costBy contrastthe star chart board of gas components is the most effective in differentiating oil and gas layersThe GORs calculated by using the area ratio of star chart board have been verified by various data such as testin9,Droduction and liquid production profile

KeywordsQaidam Basin,Yingdong oilgas field,mud logging,logging,excavation effect,NMR,oil and gas laver differentiation,GOR

英東油氣田位于柴達(dá)木盆地西部英雄嶺地區(qū),是該區(qū)近年來發(fā)現(xiàn)的4個(gè)億噸級整裝油氣田中的第二個(gè),具有含油氣井段長、油氣層縱向累計(jì)厚度大[1]、單層較薄的特點(diǎn)。由于英東油氣田斷裂非常發(fā)育[2],多套油氣水系統(tǒng)在縱向上相互疊置,油氣難以準(zhǔn)確區(qū)分,常出現(xiàn)氣層當(dāng)做油層誤射,給地面輸油管線造成巨大壓力;同時(shí)由于高氣油比儲層的開采,導(dǎo)致油氣藏地層壓力下降太快,這些因素都給勘探開發(fā)帶來了諸多不利影響。因此,進(jìn)行儲層油氣區(qū)分及氣油比定量計(jì)算成為英東油氣田目前迫切需要解決的問題。

1 儲層概況

11 儲層巖性物性

儲層具有成分成熟度中等、結(jié)構(gòu)成熟度中一高、碎屑顆粒粒度細(xì)、雜基含量較低、膠結(jié)物含量中  低、成巖作用較弱等基本特征。巖石類型相對穩(wěn)定,主要為巖屑長石砂巖。砂巖粒度較細(xì),主要為中  粉砂巖。膠結(jié)物含量平均為7%,主要為方解石。儲層孔隙較發(fā)育,且分布相對較均勻,孔隙連通性較好。儲集空間以原生粒間孔為主,占81.7%,次為溶蝕孔,占15.5%,少量裂隙孔,占2.8%。儲層巖心孔隙度介于10.0%~23.0%,平均為20.4%;滲透率介于0.1500mD,平均為124.9mD。

12 儲層溫度壓力

地溫梯度為3.08℃(100m),屬于正常溫度系統(tǒng)。根據(jù)實(shí)測的26個(gè)溫度和深度數(shù)據(jù),擬合出的溫度與深度關(guān)系式為:

T10.428+0.0308D    (R0.9950)      (1)

式中T為地層溫度,D為地層深度,m。

地層壓力梯度為1.07MPa(100m),屬于正常壓力系統(tǒng)。根據(jù)實(shí)測的26個(gè)壓力和海拔數(shù)據(jù),擬合出的壓力與海拔關(guān)系式為:

P31.479+0.0107H    (R0.9849)      (2)

式中P為地層壓力,MPa;H為測點(diǎn)海拔,m

13 儲層油氣特性

地面原油平均密度為0.842tm3,平均黏度為9.4mPa·S,平均含蠟量為14.0%,平均汽油含量為10.1%,平均煤柴油含量為28.3%,平均凝固點(diǎn)為30.0℃,平均析蠟點(diǎn)為450℃,平均初餾點(diǎn)為144.0℃,屬于輕質(zhì)中黏常規(guī)油。高壓物性油樣分析表明,在原始地層壓力下,溶解氣油比為介于20.799.0m3m3,平均為74.0m3m3。

天然氣平均相對密度為0.638,平均甲烷含量為88.05%,平均乙烷含量為3.78%,平均丙烷含量為1.63%,平均異丁烷以上含量為1.48%,平均氮?dú)夂繛?span lang="EN-US">4.65%,平均二氧化碳含量為0.41%。高壓物性天然氣樣分析表明,在原始地層壓力下,天然氣體積系數(shù)介于0.007080.01193,密度介于0.0610.101tm3,黏度介于0.01370.0156mPa·S,偏差系數(shù)介于0.83790.8701(平均為0.8540),屬于干氣體系。

2 油氣定性區(qū)分

21 常規(guī)測井油氣區(qū)分

常規(guī)測井區(qū)分油、氣常采用的方法主要基于電阻率[3]和補(bǔ)償中子挖掘效應(yīng)[4-5]這兩類。

但當(dāng)儲層含水飽和度相近,油層和氣層的電阻率更多反映儲層的物性特征,而不是油或氣的特性。并且英東油氣田地層水礦化度較高,不同儲層的物性有較大差異,導(dǎo)致淡水鉆井液濾液侵入儲層深度不同,同等飽和度情況下,電阻率主要是物性和侵入特征的反映[6],油和氣的差異不夠明顯,因此電阻率方法在英東油氣田不適用。

補(bǔ)償中子挖掘效應(yīng)方法認(rèn)為氣層補(bǔ)償中子孔隙度會降低,而聲波和密度視孔隙度會增高,因此氣層的補(bǔ)償中子孔隙度與聲波或密度視孔隙度之間會存在一定差異。然而不同氣層的地層壓力、含氫指數(shù)、密度等是有差別的[7];同時(shí),泥質(zhì)含量的高低、儲層巖屑成分含量的變化等因素都會影響三孔隙度曲線,從而在一定程度上掩蓋氣的響應(yīng);另外砂泥巖地層中頻繁出現(xiàn)的擴(kuò)徑現(xiàn)象也會導(dǎo)致三孔隙度曲線質(zhì)量降低。圖1為補(bǔ)償測井挖掘效應(yīng)油氣區(qū)分交會圖,在井徑規(guī)則,三孔隙度曲線質(zhì)量合格的井段,有一定效果,但無法區(qū)分油氣同層。

 

22 核磁共振測井區(qū)分油氣

核磁共振測井在研究儲層孔隙結(jié)構(gòu)[8]、判斷儲層流體性質(zhì)等方面具有獨(dú)特的作用[9-10]。核磁共振測井觀測到的橫向弛豫時(shí)間(T2)可表示為[11]

 

式中T2B為流體體積弛豫時(shí)間,msD為擴(kuò)散系數(shù),ms2ms;G為磁場梯度,Gscm;TE為回波間隔,msS為孔隙表面積,cm2;V為孔隙體積,cm3;r2為巖石橫向表面弛豫強(qiáng)度,mmms。

輕質(zhì)油在大孔隙中的體積弛豫會使T2弛豫時(shí)間很長,即常見的T2譜拖尾現(xiàn)象;天然氣不存在體積弛豫,由于其擴(kuò)散系數(shù)D很大[12],會使T2弛豫時(shí)間變短,即T2譜前移。

2X1井的核磁共振測井油氣區(qū)分圖,MN層的T2譜具有較明顯的拖尾現(xiàn)象,部分信號超過了1000ms,判別為油層;Y、Z層的T2譜弛豫時(shí)間則基本小于1000ms,判別為氣層。核磁共振測井區(qū)分油氣效果較好,但由于價(jià)格昂貴且測速慢,只有少部分井的重點(diǎn)層段進(jìn)行了核磁共振測井,因此該方法難以廣泛使用。

 

23 氣測錄井區(qū)分油氣

氣測錄井是通過測定鉆井液中可燃?xì)怏w含量來尋找地下油氣藏的一種錄井方法。色譜氣測技術(shù)利用色譜柱將收集到的氣體進(jìn)行分離、鑒定器測量,可以將C1C5的各種組分含量連續(xù)記錄[13]。目前,氣測錄井的應(yīng)用主要集中在識別油氣儲層上,有圖版法和數(shù)理統(tǒng)計(jì)法這兩大類方法。常用的圖版法包括:皮克斯勒圖板[14]、烴三角形圖版[15]、烴比值圖版、濕度法圖版[13]。等。這些圖版法使用的參數(shù)較少,一般只包含C1C4,并且沒有區(qū)分正構(gòu)烷烴和異構(gòu)烷烴組分,氣測數(shù)據(jù)沒有得到充分應(yīng)用。

常用的數(shù)理統(tǒng)計(jì)法包括:R型因子分析[16]、模糊模式識別、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[17]、Fisher線性判別、馬氏距離判別[18]、歐氏距離判別[19]等。這些數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的優(yōu)點(diǎn)是利用了較多的數(shù)據(jù)信息,但一般都需要一定數(shù)量的樣本數(shù)據(jù),且使用起來相對繁瑣,不夠方便。綜合來看,無論是圖版法還是數(shù)理統(tǒng)計(jì)法,現(xiàn)有的氣測錄井應(yīng)用主要用于尋找油氣層[20],側(cè)重于油氣層與水層的區(qū)分,極少有專門區(qū)分油層與氣層的研究。

在對比上述多種方法的優(yōu)缺點(diǎn)以及它們在英東油氣田的試用情況后,提出了氣體組分星型圖來區(qū)分油層和氣層,該方法在英東油氣田使用效果最好,它采用C1C1C1C3、C2C3、C2iC4C3iC4、iC4nC4iC5nC57項(xiàng)比值,充分利用了氣測錄井?dāng)?shù)據(jù),能準(zhǔn)確地區(qū)分油層、油氣同層、氣層。通過測試、生產(chǎn)等數(shù)據(jù)的檢驗(yàn),氣體組分星型圖的判別符合率超過90(3)。

 

3 氣油比定量計(jì)算

有關(guān)氣油比定量計(jì)算的研究則更少。2001年,高楚橋?qū)⒛鰵庾鳛榈貙芋w積模型中的一種組分來構(gòu)建常規(guī)測井的響應(yīng)方程,通過多條測井曲線建立超定方程組,求取最優(yōu)解得到氣油比,同時(shí)也指出其結(jié)果受到了鉆井液侵入的影響,需要進(jìn)行校正[21]。2009年李方明利用“中子挖掘效應(yīng)”與氣油比建市、廣定性關(guān)系,但其研究對象為油藏,生產(chǎn)出的氣全為溶解氣[22],這些方法并不適合英東這種油氣藏。

由于測井定性區(qū)分油氣在英東油氣田的應(yīng)用存在一定局限性,筆者計(jì)算氣油比采用的是定性區(qū)分油氣效果較好的氣測錄井。如圖4所示,氣體組分星型圖中樣本數(shù)據(jù)點(diǎn)所圍總面積可以分解成兩部分,第一部分以C1C2、C1C3C2C3及原點(diǎn)所圍成的四邊形,其面積(Sa)與輕質(zhì)組分的含量有關(guān);第二部分是以C2C3C2iC4、C3iC4iC4nC4、iC5nC5、C1C2及原點(diǎn)構(gòu)成的七邊形,其面積(Sb)與重質(zhì)組分含量有關(guān),一般而言,面積Sa>Sb。對于氣層,SaSb,即面積Sb非常??;對于油層,面積Sb相對較大;油氣同層則介于油層和氣層之間。

 

氣體組分星型圖分解后可按照式(2)計(jì)算出面積比SaSb,再將其與油氣測試得到的氣油比(GOR)建立擬合關(guān)系(5),兩者呈冪函數(shù)關(guān)系,即式(3),面積比SaSb越大,氣油比(GOR)越高。即

 

 

式中Sa為輕質(zhì)組分含量有關(guān)的四邊形面積,無因次;Sb為重質(zhì)組分含量有關(guān)的四邊形面積,無因次;C1為甲烷含量;C2為乙烷含量;C3為丙烷含量;iC4為異丁烷含量;nC4為正丁烷含量;iC5為異戊烷含量;nC5為正戊烷含量。

 

 

GOR3.0445(SaSb)4.3005        (5)

式中GOR為氣油比,m3m3。

6為英東油氣田X2井氣測錄井定量計(jì)算氣油比的實(shí)例。井深14501485m,常規(guī)測井挖掘效應(yīng)”區(qū)分油氣效果較差,無論油層還是氣層密度—中子的“鏡像特征”相差不大。該井投產(chǎn)時(shí),A—F6個(gè)層一起射開,5mm油嘴自噴,平均日產(chǎn)油9.74m3、氣9602m3、水0.13m3。氣測錄井氣體組分星型圖判別AB、C為油層油氣層,其氣油比分別約為36m3m3、2000m3m3、180m3m3D、EF為氣層,其氣油比分別約為48000m3m3、27000m3m3、37000m3m3;計(jì)算結(jié)果與超聲波三相流產(chǎn)液剖面基本一致。

 

4 結(jié)論

1)受到地層壓力、含氫指數(shù)、泥質(zhì)含量、井眼條件、鉆井液侵入等因素的影響,常規(guī)測井定性區(qū)分油氣效果一般;核磁共振測井區(qū)分油氣效果較好,但受其昂貴價(jià)格的制約難以廣泛使用;氣體組分星型圖區(qū)分油氣效果最好。

2)氣體組分星型圖面積sa與輕質(zhì)組分含量有關(guān),面積Sb與重質(zhì)組分含量有關(guān),其面積比SaSb與氣油比有很好的對應(yīng)關(guān)系,面積比SaSb越大,氣油比越高。

3)實(shí)際資料處理證明,基于測錄井的油氣識別與氣油比定量計(jì)算方法適合于英東油氣田。

 

參考文獻(xiàn)

[1]孫平,郭澤清,劉衛(wèi)紅.柴達(dá)木盆地英東一號油氣田成藏機(jī)理[J].石油勘探與開發(fā),2013,40(4)429435

SUN Ping,GUO ZeqingLIU WeihongAccumulation mechanism of the Yingdong I field in the qaidam Basin,Nw China[J]Petroleum Exploration and Development,2013,40(4)429-435

[2]張煥旭,陳世加,張靜,等.大斷距斷層封閉性評價(jià)——以柴達(dá)木盆地英東地區(qū)油砂山斷層為例[J].新疆石油地質(zhì),201334(4)421-423

ZHANG Huanxu,CHEN Shijia,ZHANG Jing,et alLarge fault throw fault sealing ability evaluation  An example from Youshashan fault in Yingdong area of Qaidam BasinEJ]Xin jiang Petroleum Geology,2013,34(4)421-423

[3]鄧奎,許文平,李亞萍,等.測井方法識別南八仙油氣田N22-N1儲層的油氣[J].天然氣工業(yè),2009,29(7)12-15

DENG KuiXU Wenping,LI Yaping,et alLogging identification of oilgas layers in N22-N1 in the Nanbaxian Oil and Gas Field[J]Natural Gas Industry,200929(7)12-15

[4]李貴杰,張建民,岳愛忠,等.砂泥巖地層中氣體對補(bǔ)償中子測井的影響[J].測井技術(shù),200529(6)515-527

LI Guijie,ZHANG JianminYUE Aizhong,et alEffect of gas in the sand mudstone layer on compensated neutronlog[J]well Logging Technology2005,29(6)515-527

[5]張?bào)蓿煨〖t,李陽兵,等.川西深層致密碎屑巖儲層測井評價(jià)[J].天然氣工業(yè),201030(1)31-35

ZHANG Yun,ZHU Xiaohong,LI Yangbing,et alLog evaluation of tight clastic reservoirs in the deep of western Sichuan Basin[J]Natural Gas Industry,2010,30(1)31-35

[6]張兆輝,高楚橋,高永德.孔洞型儲層電阻率理論模擬及影響因素[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,201436(2)79-84

ZHANG Zhaohui,GAO Chuqiao,GAO YongdeTheoretical simulation and analysis factors of resistivity in vuggy reservoir[J]Journal of Southwest Petroleum UniversityScience&Technology Edition,201436(2)79-84

[7]趙良孝,邢會民.天然氣儲層評價(jià)的新參數(shù)——充盈度[J].天然氣工業(yè),2010,30(6)31-34

ZHAO LiangxiaoXING HuiminA new parameter for gas reservoir appraisalSuffusive degree[J]Natural Gas Industry,201030(6)31-34

[8]楊正明,邊晨旭,劉先貴,等.典型低滲油區(qū)儲層特征及水驅(qū)可動用性研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,201335(6)83-89

YANG Zhengming,BIAN ChenxuLIU Xiangui,et alStudy on water flooding production of typical low permeability reservoir feature[J]Journal of Southwest Petroleum UniversityScience&Technology Edition,2013,35(6)83-89

[9]胡亞武,楊嘉,王勇軍,等.核磁共振測井在川中地區(qū)上三疊統(tǒng)低孔、低滲儲層評價(jià)中的應(yīng)用[J].天然氣工業(yè),2012,32(3)45-48

HU YawuYANG Jia,WANG Yongjunet alApplication of NMR to the evaluation of low-porosity and low permibility Upper Triassic reservoirs in the central Sichuan Basin[J]Natural Gas Industry,2012,32(3)45-48

[10]劉凡,姜漢橋,張賢松,等.綦于核磁共振的水平井開發(fā)孔隙動用機(jī)理研究[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2013,35(6)99-103

LIU FanJIANG Hanqiao,ZHANG Xiansong,et alStudy on the mechanism of horizontal well development based on NMR[J]Journal of Southwest Petroleum UniversityScienceTechnology Edition2013,35(6)99-103

[11]何雨丹,毛志強(qiáng),肖立志,等.利用核磁共振T2分布構(gòu)造毛細(xì)管壓力曲線的新方法[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2005,35(2)177-181

HE YudanMAO Zhiqiang,XIAO Lizhiet alA new method to obtain capillary pressure curve using NMR T2 Distribution[J]Journal of Jilin UniversityEarth Science Edition,2005,35(2)177-181

[12]李鵬舉,張智鵬,姜大鵬.核磁共振測井流體識別方法綜述[J].測井技術(shù),2011,35(5)396-401

LI PengjuZHANG Zhipeng,JIANG DapengReview of fluid identification methods with NMR logging[J]Well Logging Technology,2011,35(5)396-401

[13]楊立平,楊進(jìn).現(xiàn)代綜合錄井技術(shù)基礎(chǔ)及應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,201093-97

YANG gipingYANG JinModern comprehensive logging technology base and application[M]BeijingPetroleum Industry Press,201093-97

[14]余明發(fā),邊環(huán)玲,莊維,等.氣測錄井皮克斯勒圖板解釋方法適用性解析[J].錄井工程,2013,24(1)14-19

YU Mingfa,BIAN Huanling,ZHUANG Wei,et alApplicability analysis for Pixler Chart interpretation method of gas logging[J]Mud Logging Engineering,2013,24(1)14-19

[15]汪瑞宏,李興麗,崔云江,等.氣測錄井技術(shù)在渤海疑難層流體識別中的應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2013,27(1)72-75

WANG RuihongLI Xingli,CUI Yunjiang,et alApplication of gas logging technology in fluid identification of uncertain layers of Bohai[J]Petroleum Geology and Engineering,2013,27(1)72-75

[16]連承波,鐘建華,李漢林,等.氣測參數(shù)信息的提取及儲層含油氣性識別[J].地質(zhì)學(xué)報(bào),2007,81(10)1439-1443

LIAN ChengboZHONG Jianhua,LI Hanlin,et alExtraction of gas logging information and identification of oil bearing reservoirs[J]Acta Geologica Sinica,2007,81(10)1439-1443

[17]李漢林,連承波,馬士坤,等.基于氣測資料的儲層含油氣性識別方法[J].中國石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,200630(4)21-23

LI Hanlin,LIAN Chengbo,MA Shikun,et alIdentification method of oil bearing reservoirs based on gas logging data[J]Journal of China University of PetroleumNatural Science Edition,200630(4)21-23

[18]張書遠(yuǎn),趙建偉,耿安然,等.氣測錄井判別地層流體性質(zhì)的兩種方法[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2010,32(1)278-281

ZHANG Shuyuan,ZHAO Jianwei,GENG Anranet alTwo methods to identify the formation fluid property by using gas logging data[J]Journal of Oil and Gas Technology,201032(1)278-281

[19]魏陽慶,魏飛龍,何吳陽,等.基于錄井資料的儲層流體性質(zhì)識別新方法——以川西地區(qū)須家河組儲層為例[J].天然氣工業(yè),2013,33(7)43-46

WEI Yangqing,WEI FeilongHE Haoyang,et alA new method for the mud logging identification of reservoir fluidsA case study from the Xujiahe reservoirs in the western Sichuan Basin[J]Natural Gas Industry,201333(7)43-46

[20]唐謝,唐家瓊,羅于海,等.碳酸鹽巖薄儲層水平井隨鉆錄井評價(jià)方法[J].天然氣工業(yè),2013,33(9)43-47

TANG XieTANG Jiaqiong,LUO Yuhai,et alMWD analysis of thin carbonate reservoirs in horizontal wells[J]Natural Gas Industry,201333(9)43-47

[21]高楚橋,章成廣,肖承文,等.利用測井信息得到的氣油比識別凝析氣藏[J].石油地球物理勘探,200338(3)290-293

GAO Chuqiao,ZHANG Chengguang,XIAO ChengwenIdentifying condensate gas oil ratio from well logging[J]Oil Geophysical Prospectin9,200338(3)290-293

[22]李方明,田中元,蔣阿明,等.利用LWD測井資料預(yù)測油藏衰竭程度和生產(chǎn)氣油比[J].石油勘探與開發(fā),2009,36(5)617-622

LI Fangming,TIAN ZhongyuanJIANG Aming,et alPrediction of reservoir depletion degree and production GOR using logging-while-drilling data[J]Petroleum Exploration and Development2009,36(5)617-622

 

 

 

本文作者:司馬立強(qiáng)  吳豐  馬建海  房國慶  于航

作者單位:西南石油大學(xué)地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院

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