[发明专利]基于核磁共振测井的储层气-水相对渗透率曲线构建方法、系统有效
申请号: | 202111015898.6 | 申请日: | 2021-08-31 |
公开(公告)号: | CN113640890B | 公开(公告)日: | 2022-12-02 |
发明(设计)人: | 王亮;庄文;刘宇 | 申请(专利权)人: | 成都理工大学 |
主分类号: | G01V3/32 | 分类号: | G01V3/32;G01V3/38 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 龚燮英 |
地址: | 610059 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 核磁共振 测井 储层气 相对 渗透 曲线 构建 方法 系统 | ||
1.一种基于核磁共振测井的储层气-水相对渗透率曲线构建方法,其特征在于,所述气-水相对渗透率曲线构建方法包括以下步骤:
步骤一,利用核磁共振测井仪器采集测量,并对采集数据通过反演得到核磁共振测井T2谱及对应深度的孔隙度、渗透率曲线;
步骤二,利用核磁共振测井T2谱通过转换模型一计算得到连续分布的核磁毛管压力曲线;
步骤三,应用孔隙度和渗透率计算得到储层束缚水饱和度及残余气饱和度;
步骤四,利用核磁毛管压力曲线通过转换模型二构建储层每个深度点的水相相对渗透率曲线;
步骤四中,所述利用核磁毛管压力曲线通过转换模型二构建储层每个深度点的水相相对渗透率曲线,包括:
(1)计算岩石孔隙中水相的流体曲折度,计算公式为:
式中,为不同含水饱和度时的岩石孔隙中水相的流体曲折度,无量纲;Shg1、Shg2、…、Shgn为核磁毛管压力曲线不同进汞压力时的进汞饱和度,%;Swi为步骤三计算的束缚水饱和度,%;
(2)应用核磁毛管压力曲线和岩石孔隙中水相的流体曲折度通过转换模型二获取储层每个深度点的水相相对渗透率曲线,模型二公式为:
式中,为水相在不同含水饱和度时的相对渗透率,无量纲;为不同含水饱和度时孔隙中水相的流体曲折度,无量纲;Sw1、Sw2、…、Swn为毛管压力曲线不同进汞压力时的含水饱和度,Swi=100-Shgi,i=1、2、…、n,%;
步骤五,利用核磁毛管压力曲线通过转换模型三构建储层每个深度点的气相相对渗透率曲线;
步骤五中,所述利用核磁毛管压力曲线通过转换模型三储层每个深度点的气相相对渗透率曲线,包括:
(1)计算岩石孔隙中气相的流体曲折度,计算公式为:
式中,为不同含水饱和度时孔隙中气相的流体曲折度,无量纲;Shg1、Shg2、…、Shgn为毛管压力曲线不同进汞压力时的进汞饱和度,%;Swi为步骤三计算的束缚水饱和度,%;Sor为步骤三计算的残余气饱和度,%;
(2)应用核磁毛管压力曲线和岩石孔隙中气相的流体曲折度,通过转换模型三获取储层每个深度点的气相相对渗透率曲线,模型三公式为:
式中,Krg1、Krg2、…、Krgn为气相在不同含水饱和度时的相对渗透率,无量纲;为不同含水饱和度时孔隙中气相的流体曲折度,无量纲;Sw1、Sw2、…、Swn为毛管压力曲线不同进汞压力时的含水饱和度,Swi=100-Shgi,i=1、2、…、n,%。
2.如权利要求1所述基于核磁共振测井的储层气-水相对渗透率曲线构建方法,其特征在于,步骤一中,所述核磁共振T2谱从核磁共振测井资料反演成果获得,储层孔隙度和渗透率曲线直接从核磁共振测井资料反演成果获得,或从利用常规方法计算结果中获得。
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