【技术实现步骤摘要】
用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法
[0001]本专利技术涉及能源勘探开发与地球物理测井
,特别是涉及到一种用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法。
技术介绍
[0002]低孔低渗储层渗透率的测井计算一直是油气勘探开发的难点。国内外学者建立了许多渗透率的理论模型和经验公式,并用常规测井资料进行了拟合,取得了一定的应用效果,但是大多数方法都是基于孔隙度、泥质含量及其相关的测井参数展开,未综合考虑到孔隙结构的影响。核磁共振测井技术的发展在一定程度上提升了渗透率的评价效果,但面临着诸如核磁共振横向驰豫时间的截止值选取困难、含油气性对核磁共振响应的影响等应用局限。
[0003]近几十年来,国内外学者注意到流体渗流特征和电流传播规律的相似性质,基于体积模型和岩电实验建立了渗透率与电阻率、孔隙度、地层因素和岩电参数等的关系,为渗透率计算提供了新的手段。然而,低孔低渗储层的导电规律和岩电特征十分复杂,导致基于电阻率测井的渗透率模型的应用效果大打折扣。
[0004]在申请号:CN201610 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,该用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法包括:步骤1、钻取低孔低渗储层岩心,将岩心进行预处理;步骤2、测量岩心基本参数;步骤3、计算地层水电导率;步骤4、将岩心完全饱和地层水,采用浮重法测量孔隙度;步骤5、测量完全饱和地层水的核磁共振孔隙度反演测得T2几何平均值;步骤6、测量完全饱和地层水的岩心电导率;步骤7、测量束缚水饱和度和束缚水孔隙度;步骤8、测量束缚水状态下的岩心核磁共振孔隙度值并反演得到T2截止值;步骤9、建立渗透率和核磁共振参数与岩电参数的关系。2.根据权利要求1所述的用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,在步骤1,钻取低孔低渗储层岩心,将岩心进行预处理;包括将岩心进行切割、打磨、烘干预处理。3.根据权利要求1所述的用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,在步骤2,测量岩心基本参数;包括岩心长度、直径、密度、渗透率。4.根据权利要求1所述的用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,在步骤3,配制符合真实地层情况的地层水,并计算地层水电导率。5.根据权利要求1所述的用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,在步骤4,将岩心完全饱和地层水,采用浮重法测量孔隙度,得到岩心的浮重法孔隙度值。6.根据权利要求1所述的用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法,其特征在于,在步骤5,将完全饱和地层水的岩心放入核磁共振仪,进行核磁共振测量,得到岩心核磁共振孔隙度值并对核磁原始数据反...
【专利技术属性】
技术研发人员:周德志,耿斌,闫华,王永刚,韩连滨,王善江,陈兵,陈振标,秦东风,苏成义,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院,
类型:发明
国别省市:
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