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核磁共振测井原理及应用.pptxVIP

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核磁共振测井原理及应用;核磁共振技术是以原子核的顺磁性以及它们与外加磁场的相互作用为基础,探测氢核的共振信号,其测量信号不受固体骨架的影响,油、气、水在核磁共振特性方面存在显著差异,易于识别,克服了以体积模型为基础的传统测井方法受井眼、岩性及地层水矿化度影响的缺陷,使得诸如复杂岩性、低孔低渗、低电阻等油气藏用常规测井方法难以解决的复杂问题迎刃而解。;1983年,NUMAR公司成立。

1991年7月,NUMAR公司研制的MRIL仪器正式投入油田商业服务

1995年ATLAS公司与NUMAR公司合作,将MRIL挂接在ECLIPS-5700上。

1995年SCHLUMBERGER公司的CMR研制成功。

1997年HALLIBURTON收购NUMAR公司。

1998年HALLIBURTON推出MRIL-Prime型仪器。

近几年,二维核磁共振技术得到了发展。;1、什么是核磁共振测井技术;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;交变磁场作用后—弛豫;纵向弛豫/T1

非平衡态磁化矢量的纵向分量恢复到初始磁化矢量M0的过程;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;核磁共振测井原理;1.核磁共振测井在确定孔隙度时,不受骨架固体的影响;在确定流体饱和度时能够避开地层水电阻率,而且,可以把不同赋存状态的水,如束缚水和自由水区分开来,这就使其能够很好地成为油气评价的首选方法。

2.孔隙中不同的流体,如泥质束缚水、毛管束缚水、可动水、天然气、轻质油、稠油等,具有不同的核磁共振性质,通过一定的方式或观测模式,就可以有效地识别这些流体,并进行定量解释。;3.是唯一直接提供地层可动流体体积、束缚流体体积的测井方法,可提供地层有效孔隙度。

4.提供连续的渗透率剖面,改进了传统渗透率的计算方法。

5.测井解释直观方便,有利于综合分析储层性质。

6.与常规测井资料结合处理,可提高和改善储层参数的计算精度,提高流体识别的准确性。;测量模式选择;观测模式可以根据以下原则选??:

仪器测量需要获取的信息

仪器周围的环境

仪器使用的操作频率数

极化或等待时间(TW)

回波间隔(TE)

回波数(NE)

累加次数(RA);核磁共振测井成果图;由于成像测井资料具有信息量大、分辨率高等特点,因此可以提供常规测井资料所不能提供的地质信息,主要有:;1.划分有效储层;1.划分有效储层;核磁孔隙度;核磁共振渗透率计算公式;2.计算储层孔、渗、饱等物理参数;白504长7核磁计算参数与岩心分析参数对;3.确定储层的孔隙结构;核磁T2谱分布与储层孔隙结构的关系;核磁共振测井资料应用;对称型;;4.确定不同孔隙度组分大小;4.确定不同孔隙度组分大小;由于水与烃(油、气)的纵向驰豫时间相差很大,意味着它们的纵向恢复率极不相同,水的纵向恢复远比烃快。如果选择不同的等待时间,观测到的回波串中将包含不一样的信号分布。双TW测井采用长、短两个不同的等待时间TWL和TWS,分别观测两个不同的回波串,由于纵向驰豫机制的不同,使两个回波串对应的T2分布存在差异,由此来识别和定量解释油、气、水层。;;油:22.61t/d

水:0.0m3/d;;5.确定孔隙流体性质;5.确定孔隙流体性质;5.确定孔隙流体性质;2)移谱法识别气层;移谱法就是双TE测井,它是利用不同流体的扩散系数不同,选择不同的回波间隔来定性的判断流体的性质,对含气(或轻质油)水层,TE增大,气(或轻质油)的T2峰迅速前移甚至消失而水峰相对移动不大。;谱位移技术是根据粘度较高的油与水的扩散系数D的差异发展起来的水的扩散系数比较大,而高粘度原油的扩散系数比水小

高粘度油与自由水的T2将发生不同程度的变化,自由水的T2将比高粘度油以更快的速度减小;苏××核磁移谱解释成果图;苏××核磁移谱解释成果图;二维核磁共振能够实现孔隙空间内的多种流体信号分离,可以成为复杂储层流体识别评价的一种重要技术。;谢谢大家

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

领域认证该用户于2024年11月27日上传了高级工程师

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