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核磁共振测井 Why NMR Logging Why NMR Logging…? Why NMR Logging …? Why NMR Logging …? Why NMR Logging …? NMR Physics Physics of NMR Logging Tool MRIL in Wellbore NMR Applications in Petrophysics Pore Size and T2 (Water) NMR - Pore Size (Sandstones) ●核磁共振测井的测井方式及 处理解释方法●核磁共振测井的地质应用 双等待时间测井方式 适用于: 轻质油 (viscosity up to 5 cp) 识别天然气 MRILProcessing Interpretation MRILProcessing Interpretation T.D.A.MRIL Time Domain Analysis MRILProcessing Interpretation 49-55号层测井曲线综合图 贝3*2井 贝××井常规测井曲线与核磁共振测井差谱处理成果图 53 55 54 52 51 51号层压后日产油23.813t/d,55号层日产水61.99m3/d 原油相对密度0.8158g/m3,粘度3.2mPa.s,凝固点2.0。为轻质油特征. 核磁共振测井解决疑难问题实例 1)根据核磁提供的孔径分布进行流体性质识别 贝31井38号层,本层以短弛豫组分(4~32ms)为主,孔隙以细粒径为主,束缚水含量高,物性差;从核磁共振T2谱上分析,与短回波间隔T2谱比较,长回波间隔T2谱前移速度较快,谱峰的位置在100ms以内,为明显的水层特征。经MFEⅡ抽汲日产水1.28 m3,与试油结论符合。 38 50 51 核磁共振测井解决疑难问题实例 2)利用DIFAN技术进行流体性质识别 乌25井50号层位于南屯组地层顶部,处于油气聚集有利位置。常规反映为油水同层。核磁处理成果图反映,本层含有长弛豫组分,最长的弛豫时间为1024ms,显示本层粒径相对较粗,具有一定渗透性,核磁渗透率为500.00mD,有效孔隙度为20.5pu,从移谱的长、短回波间隔T2谱对比上看,本层的长回波间隔T2谱前移快,谱峰的位置在100ms左右,为明显水层特征。经MFEⅡ抽汲日产水42.31m3,与试油结论符合。 核磁共振测井解决疑难问题实例 3)砾岩储层的划分 乌20井的常规测井曲线与核磁的处理成果图,常规测井曲线在2050.0-2100.0m的井段显示的是一个层,但从核磁提供的渗透率曲线可以看出,在2076.0m处,储层主要以束缚水为主,核磁的渗透率在0.02mD左右,通过核磁提供的渗透率的信息将该层分为上下两个层,达到了正确划分储层,不漏失储层。 一、概况 二、高精度的P型核磁共振测井仪器 三、核磁共振测井资料的地质应用 (1) 核磁共振测井在大庆油田 葡西-新肇地区的应用 (2)核磁共振测井在海拉尔地区的应用 (3)核磁共振测井在深层天然气的应用 (4)注水开发井水淹层评价 四、结论 大庆深层是指下白垩统泉二段及其以下地层,目的层大都在2200-4000米之间,主要包括下白垩统的泉二、一段及登娄库组、侏罗系和基岩。储集层岩性泉二、一段和登娄库组以砂岩和砾岩为主,侏罗系以火成岩和砂岩为主。基岩以风化壳为主。泉二、一段和登娄库组地层主要是孔隙型储层,侏罗系和基岩储层大多为孔洞和裂缝型。砂岩储层的孔隙度大多低于11%,渗透率低于10毫达西以下,属于致密性储层。另外,大庆深层是低地层水矿化度储层,地层水矿化度在3000 mg/L。而侏罗系和火成岩储层勘探程度比较低,有些认识不十分清楚,因此,大庆深层测井解释技术主要解决,储层流体性质识别,特别是气水同层以及火成岩储层物性参数的计算。 核磁共振测井在深层天然气的应用 107 113 肇深×常规测井曲线图 107 113 肇深×核磁共振测井处理成果图 image 107 肇深×井107号层组合图 11210m3gas 气层识别 11210m3gas 120m3water 气水界面确定 肇深×核磁共振测井处理成果图 大庆油田注水开发三十年来,中、高渗透率油层已大面积水淹,油田已进入高含水后期开采,调整挖潜的主攻方向逐渐转向低渗透油层和表外储层。如何应用测井新技术,研究水淹层测井解释方法,保证油田稳产,是对测井的要求。 注水开发井水淹层评价 北1-330-J49井核磁共振测井成果图 965 北1-330井DTE处理成果图 北1-330井DTE处理成果图 水层
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