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岩心核磁共振实验对低孔低渗碳酸盐岩储层的适应性研究

发布时间:2021-08-05 13:21
  低孔低渗碳酸盐岩储层矿物成分复杂、岩石骨架参数难以确定、储集空间类型多样、孔隙结构及孔渗关系复杂、常规测井曲线响应特征不明显,使其测井评价极其困难.本文利用核磁共振测井定量评价低孔低渗碳酸盐岩储层岩心的孔隙结构、计算储层参数.利用T2谱分布曲线分析孔隙结构、计算T2截止值;在此基础上计算岩心总孔隙度、有效孔隙度、束缚水孔隙度、渗透率等储层参数,并与常规岩心实验结果进行对比分析;最后,总结出核磁共振测井在低孔低渗储层中的应用优势与局限,为核磁共振测井评价模型的建立提供基础数据. 

【文章来源】:波谱学杂志. 2020,37(03)北大核心

【文章页数】:11 页

【部分图文】:

岩心核磁共振实验对低孔低渗碳酸盐岩储层的适应性研究


核磁共振测井的测量过程[20]Fig.1ThemeasurementprocessofNMRlogging[20]TWTE时间

核磁共振,核磁共振,孔隙度,岩心


356波谱学杂志第37卷表2岩心样品的T2截止值(ms)统计Table2T2cutoffvalues(ms)ofthecoresamplesinthesurveyregion岩心序号T2截止值/ms岩心序号T2截止值/ms岩心序号T2截止值/ms岩心序号T2截止值/ms岩心序号T2截止值/ms111.3711205.012134.053129.204123.11227.2312139.242219.493264.57422.82345.781350.552349.8033201.894348.72443.091437.7224155.063478.1044167.6456.291510.922523.213525.604513.6767.35162.582650.12365.584610.98732.501736.392726.853757.594738.92820.241845.98284.203837.36489.72926.711947.722963.673970.044915.921025.1920285.3130214.654046.95507.37050100150200250300024681012T2截止值/ms核磁共振孔隙度/%图7岩心样品T2截止值与核磁共振孔隙度的关系Fig.7RelationshipbetweenT2cutoffvaluesandNMRporositiesofcoresamplesinthesurveyregiony=1.0857xR2=0.9540246810121402468101214水孔隙度/%核磁共振孔隙度/%y=0.7948xR2=0.7720246810121402468101214氦孔隙度/%核磁共振孔隙度/%(a)(b)图8核磁共振孔隙度与(a)水孔隙度和(b)氦孔隙度对比Fig.8ComparisonofNMRporositieswith(a)waterand(b)heliumporosities

【参考文献】:
期刊论文
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[3]川西致密气藏二维核磁共振测井优化设计与应用[J]. 张世懋,张哨楠,葛祥,吴见萌.  波谱学杂志. 2018(02)
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[5]基于核磁共振双截止值的致密砂岩渗透率评价新方法[J]. 范宜仁,刘建宇,葛新民,邓少贵,刘洪亮,顾定娜.  地球物理学报. 2018(04)
[6]核磁共振测井在低渗砾岩储集层评价中的应用——以玛湖凹陷下三叠统百口泉组为例[J]. 毛锐,许琳,房涛,王振林.  新疆石油地质. 2018(01)
[7]二维核磁共振测井在柴达木盆地复杂储层流体识别中的应用[J]. 佘刚,徐永发,李世毅,叶高鹏,李成元.  地球物理学进展. 2018(04)
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硕士论文
[1]SN地区核磁共振测井实验数据的地质应用研究[D]. 邢义国.东北石油大学 2017



本文编号:3323827

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