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巖石激發(fā)極化現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究及理論分析

發(fā)布時(shí)間:2017-07-03 03:05

  本文關(guān)鍵詞:巖石激發(fā)極化現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)研究及理論分析


  更多相關(guān)文章: 泥質(zhì)砂巖 激發(fā)極化 孔隙結(jié)構(gòu) 陽離子交換容量 T_2譜


【摘要】: 目前,極化率測井主要和自然電位測井結(jié)合用于評價(jià)水淹層。該組合測井方法能夠逐點(diǎn)求出地層水礦化度和地層水電阻率,并在求取含水飽和度時(shí)消除粘土對飽和度的影響,因而這套測井方法和解釋方法在淡水油田有著廣泛的應(yīng)用前景。為了進(jìn)一步擴(kuò)展極化率測井在油氣勘探中的應(yīng)用,有必要對巖石的激發(fā)極化效應(yīng)特性進(jìn)行研究。 本論文從實(shí)驗(yàn)研究出發(fā),對大量的巖心進(jìn)行了巖石激發(fā)極化實(shí)驗(yàn)及影響因素分析;對比了聯(lián)合迭代多指數(shù)反演方法和阻尼最小二乘法,得到類似T_2分布的激發(fā)極化馳豫時(shí)間譜。給出了不同礦化度、布點(diǎn)數(shù)以及不同供電方向下的極化馳豫時(shí)間譜分布特征。進(jìn)行大量的核磁共振實(shí)驗(yàn),使用阻尼最小二乘法反演出核磁共振T_2譜,并與測量儀器自帶的T_2譜進(jìn)行對比,將阻尼最小二乘法應(yīng)用于反演中子壽命譜,更進(jìn)一步證明了程序的可靠性。將同一塊巖心的T_2譜與對應(yīng)的極化譜進(jìn)行對比,得出二者在反映孔喉上有差異的分布規(guī)律。最后將巖心的極化譜與壓汞得出的孔喉分布圖進(jìn)行對比,旨在尋找二者之間的聯(lián)系,為極化譜應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。通過以上研究,增強(qiáng)對富含更多測井信息的激發(fā)極化馳豫時(shí)間譜的認(rèn)識,為激發(fā)極化測井提供有力的技術(shù)支持。
【關(guān)鍵詞】:泥質(zhì)砂巖 激發(fā)極化 孔隙結(jié)構(gòu) 陽離子交換容量 T_2譜
【學(xué)位授予單位】:中國石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2007
【分類號】:P631.81
【目錄】:
  • 中文摘要4-5
  • 英文摘要5-10
  • 第1章 前言10-14
  • 1.1 研究目的及意義10
  • 1.2 激發(fā)極化測井技術(shù)的發(fā)展概況及現(xiàn)狀10-12
  • 1.3 研究技術(shù)路線12
  • 1.4 研究內(nèi)容12-14
  • 第2章 泥質(zhì)砂巖電化學(xué)現(xiàn)象基本理論14-24
  • 2.1 巖石激發(fā)極化現(xiàn)象的理論基礎(chǔ)14-20
  • 2.1.1 離子雙電層14-15
  • 2.1.2 雙電層內(nèi)溶液的特性圖15-17
  • 2.1.3 粘土陽離子的交換特性17-18
  • 2.1.4 泥質(zhì)砂巖的薄膜電位18-20
  • 2.2 巖石激發(fā)極化效應(yīng)20-21
  • 2.3 巖石激發(fā)極化電位的機(jī)理21-22
  • 2.4 極化性質(zhì)的描述22-24
  • 2.4.1 極化率η22
  • 2.4.2 衰減時(shí)間τ22-23
  • 2.4.3 衰減速度D23-24
  • 第3章 巖石激發(fā)極化實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析24-31
  • 3.1 巖樣采集及巖樣選取24
  • 3.2 實(shí)驗(yàn)過程24-26
  • 3.2.1 巖樣預(yù)處理24-25
  • 3.2.2 飽和鹽水25
  • 3.2.3 樣品的抽空與飽和25
  • 3.2.4 激發(fā)極化電位的測量25-26
  • 3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析26-31
  • 3.3.1 激發(fā)電壓曲線特性26-27
  • 3.3.2 極化電壓曲線特性27-28
  • 3.3.3 供電電流對極化效應(yīng)的影響28
  • 3.3.4 巖石衰減時(shí)間、礦化度及粒度的關(guān)系28-29
  • 3.3.5 極化效應(yīng)與粘土含量的關(guān)系29
  • 3.3.6 極化效應(yīng)與薄膜電位之間的關(guān)系29-31
  • 第4章 巖石激發(fā)極化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理方法31-64
  • 4.1 巖石激發(fā)極化馳豫時(shí)間譜的反演算法31-38
  • 4.1.1 聯(lián)合迭代重建反演算法(SIRT)32-34
  • 4.1.2 Levenberg-Marquardt(L-M)法34-38
  • 4.2 算法驗(yàn)證38-54
  • 4.2.1 SIRT 算法的驗(yàn)證38-41
  • 4.2.2 阻尼最小二乘算法的驗(yàn)證41-54
  • 4.3 噪聲對原始信號的影響54-58
  • 4.4 極化譜的影響因素分析58-64
  • 4.4.1 分布點(diǎn)數(shù)的影響58-59
  • 4.4.2 衰減電壓序列的選取對極化譜的影響59-60
  • 4.4.3 供電方向?qū)O化譜的影響60-61
  • 4.4.4 極化電壓幅度和極化率幅度的差異61-62
  • 4.4.5 礦化度對極化譜的影響62-63
  • 4.4.6 含水飽和度對極化譜的影響63-64
  • 第5章 激發(fā)極化技術(shù)的應(yīng)用64-71
  • 5.1 極化譜與核磁共振T_2 譜的對比64-69
  • 5.5.1 核磁共振基測井本原理及T_2 譜特性64-66
  • 5.5.2 極化譜和T_2 譜對比66-69
  • 5.2 利用極化譜分布進(jìn)行孔隙結(jié)構(gòu)研究69-71
  • 第6章 結(jié)論71-73
  • 參考文獻(xiàn)73-77
  • 致謝77-78
  • 個(gè)人簡歷、在學(xué)期間的研究成果78

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號:512127

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