一种基于核磁共振测井计算低孔低渗气层孔隙度的新方法

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1、2010年2月第45卷第1期测井技术应用一种基于核磁共振测井计算低孔低渗气层孔隙度的新方法*!!!毛志强张冲肖亮(油气资源与探测国家重点实验室中国石油大学(北京),北京102249;!地球探测与信息技术北京市重点实验室,北京102249)毛志强,张冲,肖亮.一种基于核磁共振测井计算低孔低渗气层孔隙度的新方法.石油地球物理勘探,2010,45(1):105~109摘要川中地区须家河组发育大量的低孔低渗气藏,岩心分析结果表明,储层孔隙度为4%~8%,渗透率为0.1~1mD。对于这类低孔低渗气层,准确地计算储层孔隙度显得尤为重要。考虑到储层含气的影响,利用单一测井资料难

2、以准确地计算储层孔隙度,本文从核磁共振测井基本原理和基于声波时差测井的岩石体积物理模型分析出发,提出了一种新的结合声波时差∀核磁共振测井资料计算低孔低渗气层真实孔隙度的方法。实际资料应用表明,利用该方法计算的孔隙度与岩心分析结果吻合较好,计算结果可以真实地反映实际地层孔隙度。关键词低孔低渗气藏声波时差核磁共振测井含气校正体积物理模型1引言2含气储层孔隙度计算方法为了提高低孔低渗气藏的勘探开发效率,准确2.1基于核磁共振测井的储层孔隙度计算方法[1]地求取储层孔隙度显得尤为重要。以往常用来根据核磁共振测井的基本原理,利用核磁共振[3~5]计算储层孔隙度的常规测井序列有密度

3、、声波时差测井资料计算含气储层孔隙度的公式为和中子测井。由于密度测井采用贴井壁的测量方CMRP=#Sg#HIg#Pg+#HIf#(1-Sg)式,其测量结果受井眼条件的影响较大,因此在井(1)其中眼条件较差的情况下,往往采用声波时差测井资料Tw-Pg=1-eT1g计算地层孔隙度。但是,当储层含有气体时,利用式中:为地层真实孔隙度;Sg为含气饱和度;HIg声波时差求取的孔隙度往往偏高。现在通常采用为气体的含氢指数,HIf为孔隙流体含氢指数;Pg核磁共振(NMR)测井获取地层孔隙度信息。当储为气体的极化因子;Tw为等待时间;T1g为气体纵向层含有气体时,会引起地层含氢指数降低,导致核[

4、2]弛豫时间。磁测井求取的孔隙度偏低。由此可见,对于低孔如果储层孔隙流体为地层水,即HIf=1.0,则低渗气藏而言,利用单一的孔隙度测井资料难以准式(1)可转化为确地计算储层孔隙度。基于此,笔者提出了结合声CMRP=#[1-Sg#(1-HIg#Pg)](2)波时差∀核磁共振测井资料计算低孔低渗气藏孔即隙度的方法,并将其应用于川中地区须家河组低孔CMRP=1-Sg#(1-HIg#Pg)(3)低渗气藏以计算地层的真实孔隙度。*北京市昌平区府学路18号中国石油大学资源与信息学院测井研究中心,102249本文于2009年4月23日收到,修改稿于同年6月23日收到。基金项目:中国石油应用基

5、础研究项目(XNS14JS20052307)。106石油地球物理勘探2010年对式(3)进行分析发现,要利用核磁共振测井资料准PHIS=1+!#Sg(8)确地反映地层真实孔隙度,必须首先确定出地层联立式(7)和式(8)并进行化简,得到地层真实含气饱和度Sg、气体的含氢指数HIg以及气体的极孔隙度的计算公式为化因子Pg。而Sg的值主要依据阿尔奇公式计算,但要利用阿尔奇公式计算地层含气饱和度Sg,必须∀!=#PHIS+#CMRP(9)!+∀!+∀首先获取地层的真实孔隙度。由此可见,利用单一核磁共振测井资料难以准确地反映地层的真实孔如果令m=∀,n=!,则式(9)可表示为

6、!+∀!+∀隙度值,且计算过程较困难。=m#PHIS+n#CMRP(10)2.2基于声波时差测井的储层孔隙度计算方法∀!依据纯砂岩气层的岩石体积物理模型,其声波式中m+n=+=1。!+∀!+∀[6]时差测井的响应方程为通过对式(10)进行分析可知,在确定出m和nt=tma#(1-)+tw##(1-Sg)+的值后,就可以结合利用声波时差计算的孔隙度和tg##Sg(4)核磁共振测井孔隙度计算出地层的真实孔隙度式中:t为声波时差测井值;tma为岩石骨架声波[8~14]值。该方法的主要优势在于避免了利用单一时差,对于砂泥岩地层而言,tma一般取55.5s/ft;方法计算

7、孔隙度时首先要获取地层含气饱和度、含tw为地层水声波时差,一般取189s/ft;tg为气氢指数以及极化因子等参数的问题。体的声波时差。目前,利用声波时差测井资料计算储层孔隙度[7]3实际资料处理的威利公式为t-tmaPHIS=(5)tf-tma川中地区须家河组发育有大量的低孔低渗气式中:PHIS为声波时差孔隙度;tf为孔隙流体声波藏,通过该区岩心分析资料(图1、图2)表明,该区时差。的储层孔隙度为4%~8%,渗透率为0.1~1m

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