[发明专利]在钻井液固体荧光添加剂存在下识别地层原油显示的方法有效

专利信息
申请号: 201210103835.0 申请日: 2012-04-10
公开(公告)号: CN103364427A 公开(公告)日: 2013-10-23
发明(设计)人: 王志战;秦黎明;陆黄生;李三国;刘江涛 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
主分类号: G01N24/08 分类号: G01N24/08
代理公司: 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 代理人: 吴大建;刘华联
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 钻井 固体 荧光 添加剂 在下 识别 地层 原油 显示 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于录井工程及流体核磁共振技术领域,具体地说,本发明涉及一种用于在钻井液固体荧光添加剂存在条件下识别地层原油显示的方法。

背景技术

目前用于在钻井液固体荧光添加剂存在条件下识别地层原油显示的方法有两类:一类是基于钻井液的气测法,通过气相色谱在线检测钻井液脱出气体的全烃和C1~C5组成,通过曲线特征和组分特征判识气测显示是来自添加剂还是地层原油;固体荧光添加剂轻组分低,重组分高;刚加入时,全烃曲线快速上升;随着钻井液的循环,添加剂发生溶解和扩散,全烃幅度缓慢下降。这种方法是一种定性的方法,难以定量,尤其是在加入添加试剂之初就钻遇油层时,难以判断;钻遇与添加剂组成相似的稠油层时也难以判断。另一类是基于岩屑的油气分析方法,通过定量荧光、罐顶气轻烃色谱、热蒸发烃色谱、岩石热解色谱等方法区分固体荧光添加剂与地层原油的烃类组成。这种方法需要先对各种固体荧光添加剂进行分析,建立标准图谱;在钻井过程中,将岩屑的分析谱图与其进行对比,若相似则为添加剂的显示,否则便是来自地层原油的真显示。该方法有两大不足:一是固体荧光添加剂加入钻井液后,要随其从地表到地下再到地表进行循环,其间要经过井底高温高压的影响、要经过井筒长距离的冲刷、要经过已钻穿油层的影响,其组成发生了许多变化,所以不好判别,更难以定量;二是随着PDC钻头(Polycrystalline Diamond Compact,聚晶金刚石复合片钻头)的广泛使用,岩屑呈粉末状,表面积大,受钻井液冲刷严重,油层岩屑的含油级别会大幅度降低,因此基于岩屑的识别方法已失去了基础条件。

因此,目前存在的问题是需要研究开发一种操作简便,可以在钻井液固体荧光添加剂存在条件下,准确识别并定量评价地层原油显示的方法。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种用于在钻井液固体荧光添加剂存在条件下识别地层原油显示的方法。该方法利用钻井液核磁共振技术在钻井液加入固体荧光添加剂时可以准确判识与定量评价地层原油显示,达到为油气勘探开发及时发现并准确评价油层、为钻井工程提速提效提供优质技术支撑的目的。

为实现上述目的,本发明提供了一种用于在钻井液固体荧光添加剂存在条件下识别地层原油显示的方法,包括:

步骤A,称取未加固体荧光添加剂的钻井液样品进行核磁共振分析,并进行标准化处理,绘制标准化后的T2谱和T2累积谱,记录标准化T2谱的总面积A1;

步骤B,称取加有固体荧光添加剂的钻井液样品进行核磁共振分析,并进行标准化处理,绘制标准化后的T2谱和T2累积谱,记录标准化T2谱的总面积A2;

步骤C,向步骤B中加有固体荧光添加剂的钻井液样品中加入弛豫试剂,混合均匀后进行核磁共振分析,并进行标准化处理,绘制标准化后的T2谱和T2累积谱,记录标准化T2谱的总面积A3;

步骤D,重复步骤B和步骤C,并按一定间距进行随钻连续分析;

步骤E,根据随钻过程中,钻井液样品加入弛豫试剂后的T2谱中是否有新峰出现来识别地层原油显示。

在本发明的一个实施例中,步骤E中当钻井液样品加入弛豫试剂后的T2谱中有新峰出现时,则判定为地层原油显示。进一步则可将其解释为钻遇油层。

上述步骤A中所获得的核磁共振T2谱为单峰态。

根据本发明方法,所述方法还包括在步骤E判定为地层原油显示之后,记录标准化T2谱的新峰面积A4,并按照下式计算钻井液的含油率Co的步骤F:

Co=(A4×100/A2)%。

根据本发明,步骤A、步骤B中的额定取样量为W,其范围为2~12g。

在本发明的一个实施例中,步骤A中所述样品的实际取样量为W1,并且步骤A中所述标准化处理为用W/W1对T2谱进行标准化处理。

在本发明的另一个实施例中,步骤B中所述样品的实际取样量为W2,并且步骤B和C中所述标准化处理为用W/W2对T2谱进行标准化处理。

根据本发明方法,步骤C中所述弛豫试剂在钻井液中的浓度在10000ppm以上。

在本发明的一个实施例中,步骤C中所述混合通过振荡器进行。

根据本发明方法,步骤D中所述间距范围为1~2m。本发明中所述间距,实际操作过程中,可以按用户或地质设计要求执行,例如,2m一个点,目的层段1米1个点。

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