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1、(10)申请公布号 CN 104215652 A (43)申请公布日 2014.12.17 CN 104215652 A (21)申请号 201410415544.4 (22)申请日 2014.08.21 G01N 24/08(2006.01) (71)申请人 中国石油天然气股份有限公司 地址 100007 北京市东城区东直门北大街 9 号 (72)发明人 胡法龙 李潮流 王成蔚 徐红军 李长喜 王昌学 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 王天尧 (54) 发明名称 确定油气饱和度的方法和装置 (57) 摘要 本发明提供了一种确定油气饱和度的方法和 装置,。
2、 其中, 该方法包括 : 获取长回波间隔测量回 波串和短回波间隔测量回波串 ; 根据实际地层信 息, 在设定的实验温度和实验压力下, 确定地层水 扩散系数 ; 根据所述地层水扩散系数, 求取水扩 散弛豫时间 ; 将长回波间隔下的水扩散弛豫时间 和短回波间隔下的水扩散弛豫时间加入到短回波 间隔 T2 谱中, 求取构建回波串, 根据长回波间隔 测量回波串和所述构建回波串确定储层的流体性 质, 并计算储层的油气饱和度。 本发明解决了现有 的核磁共振移谱法需要很强的地区经验的问题, 拓宽了核磁共振测井流体识别方法的使用范围。 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图 3 页 。
3、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书10页 附图3页 (10)申请公布号 CN 104215652 A CN 104215652 A 1/3 页 2 1. 一种确定油气饱和度的方法, 其特征在于, 包括 : 采用核磁共振测井仪中带有双回波间隔 TE 信息的采集模式进行测井, 获取长回波间 隔测量回波串和短回波间隔测量回波串 ; 对所述长回波间隔测量回波串和短回波间隔测量回波串进行反演, 得到长回波间隔下 的横向弛豫时间 T2 谱和短回波间隔下的横向弛豫时间 T2 谱, 并求取核磁共振测井噪声信 息的标准方差 ; 根据实际地层信息, 在设定的实验温度。
4、和实验压力下, 确定地层水扩散系数 ; 根据所述地层水扩散系数, 求取所述核磁共振测井仪在长回波间隔下的水扩散弛豫时 间和短回波间隔下的水扩散弛豫时间 ; 将长回波间隔下的水扩散弛豫时间和短回波间隔下的水扩散弛豫时间加入到短回波 间隔 T2 谱中, 求取构建回波串, 并对所述构建回波串进行反演得到构建 T2 谱 ; 将所述长回波间隔测量回波串和所述构建回波串作差值处理, 将各个回波对应的差值 作求和处理 ; 根据求和处理的结果和所述标准方差, 确定储层的流体性质 ; 在确定储层的流体性质为含油或者含气的情况下, 计算储层的油气饱和度。 2. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 短回波间。
5、隔为 0.9ms 或者 1.2ms, 长回波间 隔为 3.6ms 或 4.8ms。 3. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 按照以下公式求取所述核磁共振测井仪在 长回波间隔下的水扩散弛豫时间和短回波间隔下的水扩散弛豫时间 : 其中, T2l,D表示长回波间隔下的水扩散弛豫时间, T2s,D表示短回波间隔下的水扩散弛豫 时间, Dw表示地层水扩散系数, 表示氢原子的旋磁比, TEl表示长回波间隔, TEs表示短回 波间隔, G 表示核磁共振测井仪的静磁场梯度。 4. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 按照以下公式求取构建回波串 : 其中,表示构建回波串, Mi表示短回波间隔 。
6、T2 谱对应的幅度值,表示短 回波间隔 T2 谱, t 表示采集时间。 5. 如权利要求 4 所述的方法, 其特征在于 : 按照以下公式对将所述长回波间隔测量回波串和所述构建回波串作差值处理 : 其中, ECHO(TEl) 表示长回波间隔测量回波串, E 表示差值处理的结果 ; 按照以下公式对求得的回波串中各个回波对应的差值作求和处理 : 权 利 要 求 书 CN 104215652 A 2 2/3 页 3 其中, NE 表示回波串中的回波个数。 6. 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 根据求和处理的结果和所述标准方差, 确定 储层的流体性质, 包括 : 按照以下方式确定储层的流体性。
7、质 : 当Esum/NE时, 确定储层含油, 当Esum/NE时, 确定储层含油, 当Esum/NE 时,确 定 储 层 含 油,当 Esum/NE 时,确 定 储 层 含 油,当 Esum/NE 时, 确定储层含油 ; 0100 2) 当 Esum/NE 时 ( 此时回波 个数 NE 为 500, 表示标准方差 ), 认为储层含油信号, 并将 E 进行多指数反演求取油谱 信息 ; 当 Esum/NE 时,确 定 储 层 含 油,当 Esum/NE- 时,确 定 储 层 含 气, 当 - Esum/NE 时, 确定储层为水层, 表示核磁共振测井噪声信息的标准方差。 0145 在一个实施例中, 。
8、油气饱和度计算模块 508 具体用于按照以下公式计算储层的油 气饱和度 : 0146 0147 其中, |Emax| 是 |Ei| 中的最大幅度值,表示核磁孔隙度, HI 表示油或者 气的含氢指数。 0148 在另外一个实施例中, 还提供了一种软件, 该软件用于执行上述实施例及优选实 施方式中描述的技术方案。 0149 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述软件, 该 存储介质包括但不限于 : 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 0150 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实施例实现了如下技术效果 : 在对得到的长回 波间隔测量回波串和短回波间隔测量回波串。
9、进行反演得到长回波间隔 T2 谱和短回波间隔 T2 谱之后, 根据实际的地层信息确定地层水扩散系数, 然后将地层水扩散系数加入到了短 回波间隔T2谱中求取回波串, 并得到回波串反演求取构建T2谱, 再对长回波间隔测量回波 串和构建回波串作差值处理, 根据差值处理后的结果确定储层的流体性质, 并进行储层的 油气饱和度分析。通过上述方式, 解决了现有技术中差谱法在大孔径储层中无法确定饱和 度, 移谱法定量识别难度大的技术问题, 达到了不仅可以有效确定大孔径储层的饱和度, 还 可以进行简单的定量识别的目的, 拓宽了现有核磁共振测井流体识别方法。 0151 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本。
10、发明实施例的各模块或各步骤可以 用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置 说 明 书 CN 104215652 A 13 10/10 页 14 所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以将它 们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执 行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个 模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样, 本发明实施例不限制于任何特定的硬 件和软件结合。 0152 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明实施例可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 说 明 书 CN 104215652 A 14 1/3 页 15 图 1 说 明 书 附 图 CN 104215652 A 15 2/3 页 16 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 104215652 A 16 3/3 页 17 图 4 图 5 说 明 书 附 图 CN 104215652 A 17 。