[发明专利]一种基于核磁共振的超压砾岩储层渗透率的计算方法有效

专利信息
申请号: 202010760911.X 申请日: 2020-07-31
公开(公告)号: CN111827995B 公开(公告)日: 2023-07-25
发明(设计)人: 曹志锋;王先虎;蔺敬旗;张凯;姬嘉琦;王志强;黄玉华;张艳丽;周炬锋;王婷婷;张陈慧;李梅 申请(专利权)人: 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团测井有限公司
主分类号: E21B49/00 分类号: E21B49/00;E21B47/00;G06F30/20;G06F17/10
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 马贵香
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 核磁共振 砾岩 渗透 计算方法
【说明书】:

发明一种基于核磁共振的超压砾岩储层渗透率的计算方法,包括以下步骤,步骤1,对超压砾岩储层岩心进行实验分析计算得到孔隙结构指数m和超压物性指数Psubgt;i/subgt;;步骤2,将孔隙结构指数m和超压物性指数Psubgt;i/subgt;引入SDR渗透率计算模型中,计算超压砾岩储层的渗透率K。通过在SDR渗透率计算模型中上引入孔隙结构指数m和超压物性指数Psubgt;i/subgt;,在计算渗透率时加入了超压对于渗透率K的影响,实现了对超压砾岩储层渗透率定量的,精确的计算,形成超压砾岩储层渗透率的计算方法。避免了传统SDR计算渗透率不能体现超压影响的问题,且本发明的渗透率计算结果与岩心分析渗透率的结果更为接近,渗透率误差更小。

技术领域

本发明涉及石油勘探中的复杂油气藏储层测井评价技术领域,具体为一种基于核磁共振的超压砾岩储层渗透率的计算方法。

背景技术

储层的渗透率是进行储层评价的一个关键参数,准确计算储层渗透率是测井解释评价的重要任务之一。目前基于核磁共振测井技术储层渗透率主要采用的是SDR弛豫时间—渗透性模型和Coates 束缚水-渗透性模型等。

Coates模型理论上,对于特定的岩石,其束缚水含量越高,可动流体相的渗透性越差,所以,束缚水的确定方法对渗透率的计算结果将有很大的影响。当孔隙中含有轻烃,特别是天然气时,束缚水与自由流体均需做含烃及含氢指数校正。此外,系数C有很强的地区经验性,需要由实验确定。SDR模型不受束缚水模型的影响,但岩石孔隙中含有烃时,T2分布的几何平均值会发生变化,使估算的渗透率也不一样,并且不能做含烃校正。

然而这两个模型是以渗透率较高的砂岩和碳酸盐岩为研究对象而建立的,根据公式,影响其结果的主要因素是孔隙结构,对于超压砾岩储层并不适用,也不能准确得出该类型储层的真实渗透率。

发明内容

针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种基于核磁共振的超压砾岩储层渗透率的计算方法,适用于测量超压砾岩储层渗透率,测量结果准确。

本发明是通过以下技术方案来实现:

一种基于核磁共振的超压砾岩储层渗透率的计算方法,包括以下步骤,

步骤1,对超压砾岩储层岩心进行实验分析计算得到孔隙结构指数m和超压物性指数Pi

步骤2,将孔隙结构指数m和超压物性指数Pi引入SDR渗透率计算模型中,计算超压砾岩储层的渗透率K。

优选的,步骤1中,通过对超压砾岩储层岩心进行核磁实验确定T2截止值,通过T2截止值处理得到核磁总孔隙度 φ、核磁有效孔隙度 φe和核磁可动孔隙度 φf,进而计算得到孔隙结构指数m。

进一步的,所述孔隙结构指数m计算公式为,

m= φf/ φe,

式中, φe为核磁有效孔隙度, φf为核磁可动孔隙度。

进一步的,所述通过T2截止值计算核磁总孔隙度φ、核磁有效孔隙度φe和核磁可动孔隙度φf的公式如下:

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