巖心核磁共振實驗對低孔低滲碳酸鹽巖儲層的適應性研究
發(fā)布時間:2021-08-05 13:21
低孔低滲碳酸鹽巖儲層礦物成分復雜、巖石骨架參數(shù)難以確定、儲集空間類型多樣、孔隙結構及孔滲關系復雜、常規(guī)測井曲線響應特征不明顯,使其測井評價極其困難.本文利用核磁共振測井定量評價低孔低滲碳酸鹽巖儲層巖心的孔隙結構、計算儲層參數(shù).利用T2譜分布曲線分析孔隙結構、計算T2截止值;在此基礎上計算巖心總孔隙度、有效孔隙度、束縛水孔隙度、滲透率等儲層參數(shù),并與常規(guī)巖心實驗結果進行對比分析;最后,總結出核磁共振測井在低孔低滲儲層中的應用優(yōu)勢與局限,為核磁共振測井評價模型的建立提供基礎數(shù)據(jù).
【文章來源】:波譜學雜志. 2020,37(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
核磁共振測井的測量過程[20]Fig.1ThemeasurementprocessofNMRlogging[20]TWTE時間
356波譜學雜志第37卷表2巖心樣品的T2截止值(ms)統(tǒng)計Table2T2cutoffvalues(ms)ofthecoresamplesinthesurveyregion巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms111.3711205.012134.053129.204123.11227.2312139.242219.493264.57422.82345.781350.552349.8033201.894348.72443.091437.7224155.063478.1044167.6456.291510.922523.213525.604513.6767.35162.582650.12365.584610.98732.501736.392726.853757.594738.92820.241845.98284.203837.36489.72926.711947.722963.673970.044915.921025.1920285.3130214.654046.95507.37050100150200250300024681012T2截止值/ms核磁共振孔隙度/%圖7巖心樣品T2截止值與核磁共振孔隙度的關系Fig.7RelationshipbetweenT2cutoffvaluesandNMRporositiesofcoresamplesinthesurveyregiony=1.0857xR2=0.9540246810121402468101214水孔隙度/%核磁共振孔隙度/%y=0.7948xR2=0.7720246810121402468101214氦孔隙度/%核磁共振孔隙度/%(a)(b)圖8核磁共振孔隙度與(a)水孔隙度和(b)氦孔隙度對比Fig.8ComparisonofNMRporositieswith(a)waterand(b)heliumporosities
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于二維核磁共振弛豫譜的雷四段孔隙度計算方法[J]. 侯克均,吳見萌,葛祥,張世懋. 波譜學雜志. 2020(02)
[2]基于低場核磁共振的撫順油頁巖孔隙連通性演化研究[J]. 劉志軍,楊棟,邵繼喜,胡耀青. 波譜學雜志. 2019(03)
[3]川西致密氣藏二維核磁共振測井優(yōu)化設計與應用[J]. 張世懋,張哨楠,葛祥,吳見萌. 波譜學雜志. 2018(02)
[4]塔河油田奧陶系碳酸鹽巖儲集層成像測井地質解釋[J]. 張宸嘉,樊太亮,孟苗苗,吳俊. 新疆石油地質. 2018(03)
[5]基于核磁共振雙截止值的致密砂巖滲透率評價新方法[J]. 范宜仁,劉建宇,葛新民,鄧少貴,劉洪亮,顧定娜. 地球物理學報. 2018(04)
[6]核磁共振測井在低滲礫巖儲集層評價中的應用——以瑪湖凹陷下三疊統(tǒng)百口泉組為例[J]. 毛銳,許琳,房濤,王振林. 新疆石油地質. 2018(01)
[7]二維核磁共振測井在柴達木盆地復雜儲層流體識別中的應用[J]. 佘剛,徐永發(fā),李世毅,葉高鵬,李成元. 地球物理學進展. 2018(04)
[8]核磁測井資料在致密砂巖儲層產能評價中的應用[J]. 成家杰. 海洋石油. 2017(04)
[9]致密油儲層孔隙結構核磁共振測井評價方法[J]. 王振林,毛志強,孫中春,王志維,趙培強. 斷塊油氣田. 2017(06)
[10]基于改進BPNN與T2全譜的致密砂巖儲層滲透率預測[J]. 朱林奇,張沖,何小菊,吳中彬,周新波,袛淑華,李陽. 石油物探. 2017(05)
碩士論文
[1]SN地區(qū)核磁共振測井實驗數(shù)據(jù)的地質應用研究[D]. 邢義國.東北石油大學 2017
本文編號:3323827
【文章來源】:波譜學雜志. 2020,37(03)北大核心
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
核磁共振測井的測量過程[20]Fig.1ThemeasurementprocessofNMRlogging[20]TWTE時間
356波譜學雜志第37卷表2巖心樣品的T2截止值(ms)統(tǒng)計Table2T2cutoffvalues(ms)ofthecoresamplesinthesurveyregion巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms巖心序號T2截止值/ms111.3711205.012134.053129.204123.11227.2312139.242219.493264.57422.82345.781350.552349.8033201.894348.72443.091437.7224155.063478.1044167.6456.291510.922523.213525.604513.6767.35162.582650.12365.584610.98732.501736.392726.853757.594738.92820.241845.98284.203837.36489.72926.711947.722963.673970.044915.921025.1920285.3130214.654046.95507.37050100150200250300024681012T2截止值/ms核磁共振孔隙度/%圖7巖心樣品T2截止值與核磁共振孔隙度的關系Fig.7RelationshipbetweenT2cutoffvaluesandNMRporositiesofcoresamplesinthesurveyregiony=1.0857xR2=0.9540246810121402468101214水孔隙度/%核磁共振孔隙度/%y=0.7948xR2=0.7720246810121402468101214氦孔隙度/%核磁共振孔隙度/%(a)(b)圖8核磁共振孔隙度與(a)水孔隙度和(b)氦孔隙度對比Fig.8ComparisonofNMRporositieswith(a)waterand(b)heliumporosities
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于二維核磁共振弛豫譜的雷四段孔隙度計算方法[J]. 侯克均,吳見萌,葛祥,張世懋. 波譜學雜志. 2020(02)
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[6]核磁共振測井在低滲礫巖儲集層評價中的應用——以瑪湖凹陷下三疊統(tǒng)百口泉組為例[J]. 毛銳,許琳,房濤,王振林. 新疆石油地質. 2018(01)
[7]二維核磁共振測井在柴達木盆地復雜儲層流體識別中的應用[J]. 佘剛,徐永發(fā),李世毅,葉高鵬,李成元. 地球物理學進展. 2018(04)
[8]核磁測井資料在致密砂巖儲層產能評價中的應用[J]. 成家杰. 海洋石油. 2017(04)
[9]致密油儲層孔隙結構核磁共振測井評價方法[J]. 王振林,毛志強,孫中春,王志維,趙培強. 斷塊油氣田. 2017(06)
[10]基于改進BPNN與T2全譜的致密砂巖儲層滲透率預測[J]. 朱林奇,張沖,何小菊,吳中彬,周新波,袛淑華,李陽. 石油物探. 2017(05)
碩士論文
[1]SN地區(qū)核磁共振測井實驗數(shù)據(jù)的地質應用研究[D]. 邢義國.東北石油大學 2017
本文編號:3323827
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