核磁共振测井技术CMR及应用.ppt

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时间:2020-05-22

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1、主讲人:杨洪伟开发教研室核磁共振测井技术一、核磁共振测井发展概况二、核磁共振测井简介三、核磁共振测井的应用提纲一、核磁共振测井发展概况1.问题的提出2.核磁共振测井发展概况1.问题的提出1.问题的提出多年来,储层孔隙度测井评价一直靠AC,CNL,DEN三条曲线来进行,他们只能给出一般简单的孔隙度,且这种孔隙度值常受岩性的影响。中子测井和声波测井不仅受岩石骨架的影响,而且更重要的是易受泥质的影响,此外密度测井易受井眼的影响。上个世纪90年代,一种全新的孔隙度测井方法----核磁共振测井诞生了并被成功地应用到石油勘探开发方面,该测井具有常规孔隙度测井所无法比拟的优势(独特的魅力):

2、基本不受岩石骨架岩性的影响,可以准确地给出各种孔隙度参数,准确地区分不同的孔隙度成分,如自由流体孔隙度、毛细管孔隙度、粘土束缚水孔隙度及微孔隙度等。1.问题的提出2.核磁共振测井发展概况1)1945年发现了核磁共振现象;to1991年有12位科学家在此方面作出了卓越贡献,应用领域广阔;2)50年代有人建议探讨开发NMR(NuclearMagneticResonance)的可能性,60年代研制出样机,1978年美国Jasper博士提出合理的建议,1983年MillerDr.创办Numar公司设计开发了MRIL,于1991年7月正式投入油田服务。Schlumber1995年将CMR

3、推向商业服务;3)前苏联于60年代初期开始研制它,1972年投入生产使用,90年代研制了RMK923型仪器(普遍使用)。4)我国1985年成立了实验室,目前各油田引进NUMAR。二、核磁共振测井简介1.核磁测井的理论基础2.核磁测井仪器简介3.核磁测井方式4.核磁测井解决的主要问题5.核磁测井孔隙度解释模型6.核磁测井提供的主要成果对于大多数原子核来说,探测到的信号都很弱。然而,氢核具有相对较大的磁矩,并且岩石孔隙内的水和油中都富含氢核。通过调节核磁共振测井仪器的发射频率至氢核的共振频率,可使测量信号最强,并被测量出来。1.核磁测井的理论基础核磁共振测井测量的是信号的幅度和衰减

4、(弛豫时间)。核磁共振信号的幅度与测量范围内氢核的数量成正比,通过对幅度进行刻度可提供孔隙度测量结果,这种孔隙度测量结果基本不受岩性影响。弛豫时间取决于孔隙大小。小孔隙使弛豫时间缩短,最短的弛豫时间对应于粘土束缚水和毛细管束缚水;大孔隙(含可产流体)使弛豫时间变长。因此,弛豫时间分布是孔隙大小分布的一种度量。对弛豫时间及其分布进行解释,可以提供渗透率、可动流体孔隙度以及束缚水饱和度等岩石物理参数。核磁共振测井记录的原始数据是具有衰减特征的回波串,每个回波串都是多个驰豫组分的总体效应。2.核磁共振测井仪器简介CMR(CombinableMagneticResonance)组合式磁

5、共振仪(斯仑贝谢)MRIL(MagneticResonanceImageLogging)磁共振成像测井仪(阿特拉斯哈里伯顿)CMR下井仪器主要由电子线路短节及探测器等部分组成。主要特点:(1)外径5.3“;(2)贴井壁测量;(3)采用永久磁铁产生均匀磁场,场强为500G;(4)探测体积小,探测区域约为1cm(长)×1cm(宽)×15cm(高)的小圆柱体;(5)探测深度浅,仅2.5cm;(6)对地层的纵向分辨能力可达20cm。CMR仪器简介MRIL仪器是Numar公司设计研制的磁共振成像测井仪,为Atlas和Halliburton所有,从最初的MRIL-A/B型发展到MRIL-

6、C、-C/TP型,我国主要测井公司大多于1998年引进各类MRIL仪器。MRIL下井仪器包括电子线路短节、储能短节及探头等几个部分。MRIL井下仪器的核心部件是磁体和天线。MRIL仪器简介(1)外径为6“探头适用于7.5-13”的井眼;外径为4.5“探头适用于5-7”的井眼(2)采用居中测量;(3)永久磁铁产生梯度磁场,中心磁场强度为179G,磁场梯度为17G/cm;(4)可采用多频操作,中心频率750kHz,对地层有层析作用;下面就C型仪器的仪器特点作些介绍(5)探测体积大,单频操作时的探测区域是一个406mm(直径)×1mm(厚)×610mm(高)的圆柱壳,体积约1.2L,

7、三频操作时可达3.6L;(6)探测深度较深,对8”井眼可达4”;(7)可采用双等待时间Tw和双回波时间Te测井方式测井,直接识别油气;(8)可方便地挂接其它测井仪。C/TP型仪除具备上述特点外,主要可进行总孔隙度测量,获取地层粘土束缚水孔隙体积资料,为储层评价,尤其是砂泥岩储层评价提供更加可靠的信息。3.核磁共振测井方式-标准T2测井-双TE测井,又称为移谱法-双TW测井,又称为差谱法-标准T2测井标准T2测井利用恰当的等待时间和回波间隔,测量自旋回波串。双TE测井,又称为移谱法,通过设置足

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