[发明专利]基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法有效
申请号: | 201811293413.8 | 申请日: | 2018-11-01 |
公开(公告)号: | CN109343133B | 公开(公告)日: | 2020-04-24 |
发明(设计)人: | 张正玉;侯克均;吴见萌;葛祥;王强荣;张世懋;何传亮;彭光明;曾焱;杨丽兵;叶泰然 | 申请(专利权)人: | 中石化石油工程技术服务有限公司;中石化西南石油工程有限公司测井分公司 |
主分类号: | G01V3/32 | 分类号: | G01V3/32;G01V13/00 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 刘涛 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 二维 核磁共振 测井 技术 扩径段 孔隙 校正 方法 | ||
1.基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:通过核磁仪器采集二维核磁数据,得到核磁弛豫谱,通过核磁谱钻井液流体峰时间截止值与扩径大小、钻井液粘度之间建立多元线性回归关系,根据核磁弛豫谱和核磁谱钻井液流体峰时间截止值确定单井扩径段的变粘土时间截止值曲线,采用不同变粘土时间截止值利用面积积分计算扩径段与非扩径段的核磁孔隙度,合并扩径段与非扩径段的核磁孔隙度得到单井的孔隙度曲线。
2.根据权利要求1所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:粘土时间截止值包括T1CBW和T2CBW,T1CBW为基于T1谱的粘土时间截止值,T2CBW为基于T2谱的粘土时间截止值。
3.根据权利要求1所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:通过核磁谱钻井液流体峰时间截止值与扩径大小、钻井液粘度之间建立多元线性回归关系,T1MUD计算模型的公式如下:
T1MUD=81.255-0.962μ+4.613ΔCAL (1)
式(1)中,T1MUD为T1谱的钻井液流体峰时间截止值,单位为ms;μ为钻井液粘度,单位为s;ΔCAL为井眼尺寸与钻头直径的差值,单位为in。
4.根据权利要求1所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:
通过核磁谱钻井液流体峰时间截止值与扩径大小、钻井液粘度之间建立多元线性回归关系,T2MUD计算模型的公式如下:
T2MUD=40.334-0.485μ+2.514ΔCAL (2)
式(2)中,T2MUD为T2谱的钻井液流体峰时间截止值,单位为ms;μ为钻井液粘度,单位为s;ΔCAL为井眼尺寸与钻头直径的差值,单位为in。
5.根据权利要求3所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:
根据现场核磁仪器的采集T1谱,利用面积积分法可以计算储层的有效孔隙度,计算模型如下:
式(3)中,MPHIT1为核磁计算的T1有效孔隙度,单位为%;T1CBW为T1谱的粘土时间截止值,单位为ms;T1MAX为T1谱的最长测量时间,单位为ms;S(T1)dT1为单位时间内的T1谱面积。
6.根据权利要求4所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:
根据现场核磁仪器的采集T2谱,利用面积积分法可以计算储层的有效孔隙度,计算模型如下:
式(4)中,MPHIT2为核磁计算的T2有效孔隙度,单位为%;T2CBW为T2谱的粘土时间截止值,单位为ms;T2MAX为T2谱的最长测量时间,单位为ms;S(T2)dT2为单位时间内的T2谱面积。
7.根据权利要求1所述的基于二维核磁共振测井技术的扩径段孔隙度校正方法,其特征在于:适用于井眼扩径为0.5-5in范围内的井段。
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