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核磁共振释技术培训
1.质量控制指标 核磁资料有两个最重要的控制指标,GAIN和CHI值。其具体的指示质量界如下:当GAIN 300,资料质量较好;当GAIN 在200-300之间,资料质量中等;当GAIN200,资料质量较差。CHI值指示的理论计算的回波衰减信号与实际记录的回波串的幅度之间的均方差。一般来说CHI应该小于2,其越小显示资料质量越好。在测井过程中GAIN不能回零,CHI值应该是连续的曲线,不能有突变。 2.重复性与一致性检验 重复性和一致性,都可以通过两次测量结果的差的统计分析,即均值和标准偏差来描述。对于孔隙度测井仪器来说,对重复性和一致性的要求,通常是相同条件下两次测井的差(足够大的井段,如50米)服从均值为零,标准偏差为1个孔隙度单位的正态分布。 核磁共振测量的观测模式选取 1、单TW/单TE模式,用DTPTW或D9TPTW 表示,两组回波串,用于测量泥质束缚水、毛管束缚水、视有效孔隙度和视总孔隙度,不能做流体类型识别。此类型不适用于长庆油田。 2、单TW/双TE模式,用DTE(N)TW或D9TE(N)TW 表示,三组回波串。可以测量泥质束缚水。毛管束缚水、视有效孔隙度、视总孔隙度,也可以对粘度较高的油进行识别和定量分析。此类型不适用于长庆油田。 差谱技术 谱位移技术 增强扩散技术 孔径分布 解释处理成果 1.孔隙度(总孔隙度、有效孔隙度、可动流体孔隙度、毛管束缚流体孔隙度、粘土束缚流体孔隙度以及束缚流体饱和度); 2.估算渗透率(SDR与Timur模型); 3.多种方法识别气层; 4.时域分析、增强扩散、差分谱识别油、水层。 应用实例分析 五、主要地质应用 定量计算孔隙结构参数 五、主要地质应用 五、主要地质应用 核磁共振测井成果图参数说明 第一道:T2原始孔隙度、井径、自然伽马、自然电位道 井径;T2孔隙度;T2孔隙度分布填充指示:4-2048毫秒;自然伽马;自然电位 第三道:电阻率道、渗透率道 RXO:冲洗带电阻率;Rt:原状地层电阻率;PMRI:核磁计算的渗透率 第四道:T2波形谱道 TASPEC:T2波形谱(刻度单位:0.3-3000MS,幅度:0-0.5) 第五道:差谱道 第六道:TDA分析流体道(烃检测) 第七道:MRIAN成果道 五、主要地质应用 油层分析 西103井长8地层核磁共振分析成果图 长8地层2117.0—2125.2米处,层厚8.2 米,总孔隙度为11.9%,有效孔隙度为10.0%,其中毛管束缚水体积为3.0%,可动流体孔隙度:7.0%,含油饱和度:65%,平均渗透率:1.08×10-3μm2,电阻率:105.7Ωm,为减阻侵入;解释为油层。对该层试油,日产油20.5吨。 五、主要地质应用 里144井长81核磁与常规处理成果图 5t/0m3 五、主要地质应用 镇265井长81核磁与常规处理成果图 6.6t/0m3 五、主要地质应用 油水层分析 红河2井延长组长6地层核磁共振分析成果图 长6地层1863.5—1867.0米处,层厚3.5 米,总孔隙度为13.4%,有效孔隙度为11.6%,其中毛管束缚水体积为3.2%,可动流体体积:8.4%,含油饱和度:50%,平均渗透率:6.25×10-3μm2,电阻率:24.6Ωm,为增阻侵入;从区间孔隙度的分析结果来看,4~256ms的T2谱均有分布,分布范围中高,说明具有一定的含油显示;解释为油水层。对该层试油,日产油1.96吨,水4.3方。 五、主要地质应用 低产油层分析 宁15井延长组长8地层核磁共振分析成果图 长8地层1796.5—1798.2米处,层厚1.7 米,总孔隙度为11.8%,有效孔隙度为9.7%,其中毛管束缚水体积为2.8%,可动流体孔隙度:6.9%,含油饱和度:68%,平均渗透率:1.0×10-3μm2,电阻率:50.4Ωm,为增阻侵入;解释为差油层。对该层试油日产油0.94吨。 五、主要地质应用 水层分析 红河2井延长组长6地层核磁共振分析成果图 长8地层1794.0—1808.0米,层厚14.0米,作为标准水层段,其孔渗条件相对较好。从区间孔隙度的分析结果来看,4~256ms的T2谱均有分布,分布范围较宽;从波形和差谱分析结果来看,谱的位置明显后移,分布较宽,且后峰明显大于前峰,无差谱显示。判定此层段为水层。 五、主要地质应用 G63-10井P1s组核磁与常规处理成果图 2.69g/cm3 218μs/m 气层分析 五、主要地质应用 六、处理解释流程 P型核磁处理流程: MRIL-P型核磁共振成像测井的资料处理,首先是原始回波串的预处理及多指数拟和,得到后续处理所需要的各种信息,如T2分布、回波串的差(双TW数据)等。接着,双TW数据作时间域(T
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