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nmr解釋評價及流體識別(存儲版)

2025-09-15 01:35上一頁面

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【正文】 ???? 224 )(截止 值2 dTTSM B V I TBEii w e i g h t iSM B V I f?? ? )(有效孔隙體積 一般認(rèn)為 T2譜所包絡(luò)面積為有效孔隙度,因此 對 T2譜的 毛管束縛流體體積 現(xiàn)場測井解釋計(jì)算束縛水飽和度方法主要為兩種: T2截止值法和薄片模型。 所以 , 如果有輕烴存在 , 長 、 短極化時間得到的T2分布就會有明顯差異 。 通過合理地選擇 TE, 甚至可以在T2分布上把自由水與高粘度油完全分開 。在標(biāo)準(zhǔn) T2譜上,水層的 T2譜分布明顯比稠油層 T2譜分布范圍較廣;在差譜信息上,稠油在 1s內(nèi)基本上已完全極化,無或弱的差譜信號顯示;與此相反,對于水層,在 1s的短等待時間內(nèi),大孔徑中的水信號沒有完全極化,有明顯的差譜信號顯示;從移譜測井看,無論水層還是稠油儲層,其 T2譜的右邊界均表現(xiàn)為前移的趨勢,但稠油層的 T2峰值前移的程度要遠(yuǎn)低于水層。 變化 TE來控制油 、 水的 T2時間域 , 保證它們在 T2譜時間分布上有足夠的對比和差別 , 以便于用移譜法識別流體性質(zhì) , 此時的 TE值即為所預(yù)測井的最合適的 TE值 。 ★ 當(dāng)儲層中含有中等粘度油和水時 , 雙 TW 、 雙 TE測量模式要都選 。 ● 估算合理的 TWL、 TWS 變化 TW值,保證有足夠的極化時間使稠油和水信號都能得到完全極化,此時 TW即為 TWL。 水淹層 中等粘度油水淹 與中等粘度油層相同 稠油水淹 與稠油層相同 二 .主要研究內(nèi)容 測前設(shè)計(jì)實(shí)例一 井 名 G井 地 區(qū) 馬東 設(shè)計(jì)井深 1600m 設(shè)計(jì)目的層 明化鎮(zhèn)、館陶組 套管鞋深 鉆頭尺寸(毫米) 泥漿類型 水基 泥漿電阻率 .m/18℃ 預(yù)計(jì)油氣層井段 9001600 儲層巖性 砂巖 井底溫度( C) 65 預(yù)計(jì)油氣層壓力 1291psi 預(yù)計(jì)最大孔隙度( %) 35 預(yù)計(jì)地層流體性質(zhì) 油、水 油的性質(zhì): 比重 區(qū)域粘度 153cp/50℃ 水的性質(zhì): 水型 NaHCO3 總礦化度( ppm) 3435 測井的目的 評價油層、確定油層有效孔隙度、滲透率、泥質(zhì)束縛水含量。 移譜測井 D9TE410 TW=10s TES=, TEL= 中孔儲層中區(qū)分稠油和水層。 ?298321 kbbTTT ?510)298( ??? kw TD?29 kbbTTT ?510)2 9 8( ??? ko TDμ :原油粘度,單位為 cp; Tk:環(huán)境溫度,單位 K。 ② 當(dāng)對儲層做油氣評價 , 且儲層中只包含油氣 、 氣水 、 油水兩相流體時 , 可選擇雙 TW和 /或雙 TE測量模式 。 包括判斷儲層中流體的期望衰減譜和對預(yù)期的 NMR視地層孔隙度估計(jì) 。此時通過選擇合適的變回波間隔的移譜測井能夠有效區(qū)分可動水和油的信息。 觀測的橫向弛豫時間 T2是流體的擴(kuò)散系數(shù) D、 回波間隔 TE、以及磁場梯度 G的函數(shù) 。 通常 , 輕烴有比較長的 T1, 而水則由于與巖石孔隙表面相接觸 , T1大大縮短 , 因而 , 輕烴與孔隙水完全極化所需要的時間很不相同 。 CMPG脈沖序列 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 64 128 256 512 1024 2048 標(biāo)準(zhǔn) T2譜 粘土束縛水體積 有效孔隙度 總孔隙度 .5 毛管束縛流體 free fluid mobile water hydrocarbon matrix dry clay clay bound water capillary bound water MFFI MPHI feff Conductive Fluids MCBW MBVI MSIG ftotal 16 32 可動流體 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 核磁總孔隙度計(jì)算公式為 : )1()1()1()1(1/1/1/hTTwwTTwttweH I hS xoeH I wS xoeHIM R I L??????????????ffffnoeeeene c h on o i s eeeeee c h on o i s eeeeee c h omTntmTtTntTntmTtmTtTtTtmTtmTtTtTt???????????????????????????,2/)(3,2/)1(32,2/)(21,2/)(1,2/)2(3,2/)2(32,2/)2(21,2/)2(1,2/)1(3,2/)1(32,2/)1(21,2/)1(1)()2()1(ffffffffffff????核磁各個部分孔隙度通過解超定方程求得 : 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 該兩種方法各有其優(yōu)缺點(diǎn), T2截止值法假設(shè)大孔徑中不存在表面束縛水,對于水潤濕儲層,計(jì)算束縛水體積偏??;薄片模型假設(shè)大孔徑中存在表面束縛水對于油潤濕儲層,計(jì)算束縛水體積偏大。 第一節(jié) 孔隙流體的 NMR馳豫機(jī)制 油、氣、水的弛豫特征 體積弛豫時間 水 氣 脫氣原油 表面弛豫時間 擴(kuò)散弛豫時間 擴(kuò)散系數(shù) 第一節(jié) 孔隙流體的 NMR馳豫機(jī)制 一般來說: 從原子觀點(diǎn)來看 , 當(dāng)一個進(jìn)動的質(zhì)子系統(tǒng)向其周圍傳送能量時 , 施主質(zhì)子馳豫至低能態(tài) 。 對于中等粘度和輕質(zhì)油 , T2主要由 T2體積 和 T2擴(kuò)散 的組合決定 , 而且與粘度有關(guān); T2截止值法 薄片模型 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 表中為大港油田由實(shí)驗(yàn)室測量獲得的束縛水計(jì)算的經(jīng)驗(yàn)系數(shù),在實(shí)際資料處理中, 一般同時選用兩種方法,再與其他測井資料綜合比較,優(yōu)選出最佳的計(jì)算結(jié)果。 理論上講 , 兩個 T2分布相減 , 水的信號可以相互抵消 , 而油與氣的信號則余留在差譜之中 , 由此識別油氣 。 比較長 、 短 TE的 T2分布 , 找出油 、 水的特征信號 ,從而識別流體 。 二 .主要研究內(nèi)容 定性評價方法研究★★★ ★ 中等粘度油層水淹后在標(biāo)準(zhǔn) T2譜 、 移譜 、 差譜上響應(yīng)特征 二 .主要研究內(nèi)容 定性評價方法研究★★★ ★ 稠油層水淹后在標(biāo)準(zhǔn) T2譜 、 移譜 、 差譜上響應(yīng)特征 第一節(jié) 孔隙流體的 NMR馳豫機(jī)制 第二節(jié) NMR確定儲層基本物性參數(shù) 第三節(jié) NMR流體性質(zhì)識別 第四節(jié) NMR測井的測前設(shè)計(jì)技術(shù) ?核磁共振測井解釋評價及識別流體性質(zhì)
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