[发明专利]利用核磁共振录井解释图板进行储层评价的方法有效
申请号: | 200910216780.2 | 申请日: | 2009-12-15 |
公开(公告)号: | CN101718878A | 公开(公告)日: | 2010-06-02 |
发明(设计)人: | 马俊胜 | 申请(专利权)人: | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 |
主分类号: | G01V3/32 | 分类号: | G01V3/32;G01V3/38 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 冉鹏程 |
地址: | 610051 四川省成都市成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 核磁共振 解释 图板 进行 评价 方法 | ||
技术领域
本发明涉及石油地质勘探地质录井解释评价技术领域,主要是适用于低渗透储层岩心的核磁共振录井解释评价技术。
背景技术
核磁共振录井技术是一种新型的录井技术,它是利用样品中氢核在已知磁场中的核磁共振现象,来探测地层孔隙与流体特征的一种录井方法。核磁共振录井技术主要是应用CPMG脉冲序列测量岩样内氢核的横向弛豫时间T2的大小及其分布,得到的两项重要参数:一是核磁共振信号的大小,对应于岩样内的流体量(即氢核数目);二是岩样内流体的弛豫时间大小,即T2弛豫谱。从而获取T2弛豫谱、孔隙度、渗透率、可动流体、含油饱和度等储集层物性参数。
目前,核磁共振录井技术在油田储层评价中发挥着越来越重要的作用,国内多数技术人员普遍采用含油饱和度、可动流体饱和度两项参数展开储层流体评价。然而,陆相盆地储层的层内、层间非均质性强,油水关系复杂,储层可动流体饱和度、含油饱和度、孔隙度、渗透率等参数变化大且相互之间没有必然的相关性。因此,采用分析的直接参数往往难以达到理想的效果。解决这个问题的关键是分析储层物性、流体、与试油的关系,优选组合出合理的解释评价参数建立解释评价图版。
公开号为CN101183154A,公开日为2008年5月21日的中国专利文献公开了一种用于石油钻井勘探的地质录井解释评价方法,该方法是以井筒信息为依托,收集钻时、岩样含油气特征、荧光特征、气测参数、泥浆槽面情况、储层电测参数6类20项参数,存储在相应表格内,然后采用记分方式将各参数项赋予具体的分值;地质分析专家根据上述参数信息,作出解释评价结论,用以指导现场人员判断地下储层流体性质,达到保护油气层和安全钻井的目标,并及时提供准确可靠的地质参数,为下步工作措施或施工方案的制定提供依据。该方案提供的地质解释评价方法通过对反映储层特征和流体性质的参数进行分析界定,使得定性资料向定量或半定量化解释转变,并由单一评价向多个参数综合分析评价转变,可以使储层解释评价成果或结论更加科学化,合理化。
但上述技术方案在实际应用中,由于其采用的是分析的直接参数,没有对该多项参数进行优选和组合,不能达到理想的评价效果;同时,也没对选择的参数建立直观的解释图板,不能解决所评价储层能不能出流体、出什么性质的流体的问题,也不能解决储层含油情况以及出多少油的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提出了一种适用于低渗透储层岩心中的利用核磁共振录井解释图板进行储层评价的方法,采用本方法,能解决所评价储层能不能出流体、出什么性质的流体的问题,也能解决储层含油情况以及出多少油的问题。消除了因区块、层位、含油特征等因素造成解释参数不确定的因素、在碎屑岩含油层系具有普遍的适用性。
本发明是通过采用下述技术方案实现的:
一种利用核磁共振录井解释图板进行储层评价的方法,其特征在于:将核磁共振录井所测岩心参数中的含油饱和度So、可动流体饱和度BVM、可动水饱和度Smw和孔隙度φ四项参数筛选出来;
选择含油饱和度So和可动流体饱和度BVM两个参数,利用公式M1=BVM*So获得反映储层含油特征和总体能量的M1参数,结合核磁共振所测孔隙度φ参数,建立φ-M1解释图版,图版划分为5个区域,每个区域对应相应的流体级别:当φ小于6%时,不考虑M1,为干层区;当φ大于6%时,分别用临界线:M1=620×LN(φ)-100、M1=240×LN(φ)+100、M1=220×LN(φ)-240划分为四个区域,其中M1>620×LN(φ)-100为油层区域、240×LN(φ)+100<M1≤620×LN(φ)-100为油水同层区域、220×LN(φ)-240<M1≤240×LN(φ)+100为含油水层区域、M1<220×LN(φ)-240为水层区域;
上述LN代表以e为底的对数,LN(φ)这样的表达方式是φ孔隙度的对数函数,整个函数是临界曲线函数;
利用公式Smo=BVM-Smw,计算出可动油饱和度Smo参数,再利用公式M2=Smo*φ获得反映储层可采油量的M2参数,结合核磁共振所测含油饱和度So建立So-M2解释图版,图版划分为5个区域,每个区域对应相应的流体级别:当So≤8%时,不考虑M2值,为水层区域;当So>8%且M2≤15时,为干层区域;当8%≤So<19%且M2>15时,为含油水层区域;当19%≤So<35%且M2>15与35%≤So且15<M2≤55时,为油水同层区域;当35%≤So且M2>55时,为油层区域,
将解释参数φ、M1、So、M2分别绘制在相应的图版中,数据点所在区域即为对应的流体级别。
本发明的技术效果表现在:
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