一种基于电成像测井资料的复杂地层粘土含量测量方法

    公开(公告)号:CN104730095B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510073967.7

    申请日:2015-02-12

    IPC分类号: G01N23/20

    摘要: 本发明提供一种基于电成像测井资料的复杂地层粘土含量测量方法,包括:区块重点井资料的测井、岩心数据采集;对岩心分别进行地面伽马测量和X衍射分析,确定岩心的伽马值和粘土含量;应用地面伽马值和测井伽马值的对比实现岩心的深度归位;读取岩心实际深度所对应的电成像测井资料并进行图像预处理;对预处理后的电成像测井数据进行直方图统计,得到电阻率分布;应用共轭梯度最优化技术得到泥岩的电阻率分布范围界限,进而统计粘土体积含量;再结合实验所得粘土含量将体积含量校正成质量分数,得到可靠的粘土含量。该方法能有效满足复杂地层(岩性复杂、薄互层及其发育)的粘土含量测量,对于油气层饱和度模型及附加导电等研究具有重要意义。

    一种ME‑CPMG序列的岩心核磁信号采集及反演方法

    公开(公告)号:CN106093100B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201610431170.4

    申请日:2016-06-16

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种ME‑CPMG序列的岩心核磁信号采集及反演方法。该方法在恒定磁场条件下,通过设置等待时间将样品的氢核完全极化至Z轴,再应用90°射频脉冲将宏观磁化矢量扳倒至XY平面,进而施加一系列的180°射频脉冲,并在相邻两个180°射频脉冲间采集磁化矢量。与CPMG脉冲不同的是,两个相邻180°射频脉冲的时间间隔可以根据被测样品的先验信息和用户需求更改,一般随着采样时间的增大而增大。ME‑CPMG脉冲序列降低了180°射频脉冲个数,有效地节约了信号激发所需的能量和数据存储空间,提高了反演速率。该方法在页岩、致密砂岩、碳酸盐岩等具有弱弛豫信号、孔隙结构复杂的岩心中具有较大的应用前景。

    一种ME‑CPMG序列的岩心核磁信号采集及反演方法

    公开(公告)号:CN106093100A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610431170.4

    申请日:2016-06-16

    IPC分类号: G01N24/08

    CPC分类号: G01N24/081

    摘要: 本发明公开了一种ME‑CPMG序列的岩心核磁信号采集及反演方法。该方法在恒定磁场条件下,通过设置等待时间将样品的氢核完全极化至Z轴,再应用90°射频脉冲将宏观磁化矢量扳倒至XY平面,进而施加一系列的180°射频脉冲,并在相邻两个180°射频脉冲间采集磁化矢量。与CPMG脉冲不同的是,两个相邻180°射频脉冲的时间间隔可以根据被测样品的先验信息和用户需求更改,一般随着采样时间的增大而增大。ME‑CPMG脉冲序列降低了180°射频脉冲个数,有效地节约了信号激发所需的能量和数据存储空间,提高了反演速率。该方法在页岩、致密砂岩、碳酸盐岩等具有弱弛豫信号、孔隙结构复杂的岩心中具有较大的应用前景。

    一种确定泥浆滤液侵入深度的测量装置

    公开(公告)号:CN104280326B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410505240.7

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种确定泥浆滤液侵入深度的测量装置,包括模拟井筒、侵入室与数据采集装置,所述模拟井筒上开设有窗口,所述侵入室内装有地层模块,侵入室密封连接在模拟井筒的窗口处,在侵入室上设置有电极,在侵入室的出口端设置有滤失流量测量装置,所述数据采集装置包括数据采集控制器与计算机,所述电极与数据采集控制器连接,数据采集控制器与计算机连接。本发明具备模拟程度逼真、可视化、精度高、操作简单等特征;该装置适用于淡水泥浆、盐水泥浆条件地层模块泥浆侵入实验测量,研究泥浆侵入对储层电测井响应的影响,为建立储层测井响应泥浆侵入校正模型提供实验数据,对提高国内泥浆侵入研究能力意义重大。

    岩石T2-G实验采集参数自动匹配方法

    公开(公告)号:CN103675722B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310612098.1

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种岩石T2-G实验采集参数自动匹配方法,该方法首先构造待测岩石的(T2,G)等效分布模型,然后根据人工调节规律自动变化t0、NE1并计算对应的回波串幅度,结合最优化T2-G采集参数的回波串幅度约束条件确定适合待测岩石的采集参数t0、NE1。本发明原创性地设计出一种替代t0、NE1人工调节的T2-G实验采集参数自动匹配方法,实现了保证T2-G实验测量精度、降低实验操作难度、提高实验检测效率的目标。

    一种基于核磁共振成像的岩石非均质性定量评价方法

    公开(公告)号:CN103353462B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310238779.6

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种基于核磁共振成像的岩石非均质性定量评价方法,通过选层脉冲、相位编码脉冲和频率编码脉冲实现岩石三维空间定位,应用自旋回波序列得到成像信号,通过实验刻度进行成像实验参数的优化选择。在此基础上,对实验测量所得核磁成像信号进行数字图像处理生成伪彩图,通过标样的孔隙度与核磁成像信号强度的关系即可得到单层面的总孔隙度和孔隙度分布谱,将多层成像结果进行对比并定义孔隙度非均质性系数,即可得到岩石纵向的孔隙度分布特性及非均质性。此外,应用一阶球状变差函数模型及网格化搜索方法得到变差函数的特征参数,定义非均质性系数和相对非均质性系数实现岩石纵、横向的非均质性定量表征。

    基于阵列电成像测井的储层油水识别方法及识别系统

    公开(公告)号:CN102678102B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210090672.7

    申请日:2012-03-31

    摘要: 本发明涉及一种基于阵列电成像测井的储层油水识别方法及识别系统,针对泥浆侵入地层电阻率分布特点,建立“五参数地层模型”,适应了模拟不同泥浆类型、不同侵入地层电阻率分布特点要求,在阵列电成像测井正反演模型和处理方法方面具有开创性;基于阵列电成像测井“五参数反演”方法,进行泥浆侵入地层电阻率分布剖面重构,反映了泥浆侵入油层和水层电阻率分布特征或变化规律差异的实际不同,该方法具有较强的实用性,在储层流体性质定性识别和定量计算的实际应用方面具有开创性。

    一种基于脉冲梯度磁场的新型D-T2脉冲施加方法

    公开(公告)号:CN104280703A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410505355.6

    申请日:2014-09-28

    IPC分类号: G01R33/46

    摘要: 本发明公开了一种基于脉冲梯度磁场的新型D-T2脉冲施加方法,其仪器主磁场采用均匀磁场设计,通过梯度线圈给测试区域施加脉冲梯度磁场,并且脉冲梯度大小和持续时间可调;数据采集脉冲时序在时间轴上分为两个窗口,第一个窗口持续时间固定为t0,第二个窗口使用仪器最短回波间隔采集CPMG脉冲时序;将两个窗口内采集的回波信号使用反演算法解谱,即可得到储层孔隙流体的D-T2二维分布图谱。本发明具备两大独特优势①扩散系数测量范围大;②横向弛豫分辨率高,而独特的双变量设计使D-T2二维核磁共振采集参数的设置更灵活,能更好地适应储层孔隙流体核磁共振性质的变化。

    岩石T2-G实验采集参数自动匹配方法

    公开(公告)号:CN103675722A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310612098.1

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: G01R33/022 G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种岩石T2-G实验采集参数自动匹配方法,该方法首先构造待测岩石的(T2,G)等效分布模型,然后根据人工调节规律自动变化t0、NE1并计算对应的回波串幅度,结合最优化T2-G采集参数的回波串幅度约束条件确定适合待测岩石的采集参数t0、NE1。本发明原创性地设计出一种替代t0、NE1人工调节的T2-G实验采集参数自动匹配方法,实现了保证T2-G实验测量精度、降低实验操作难度、提高实验检测效率的目标。

    一种阵列感应测井仪器探测性能测试装置

    公开(公告)号:CN103670367A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210329743.4

    申请日:2012-09-07

    IPC分类号: E21B47/00 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种组合式阵列感应测井仪器刻度装置。其方法是通过三个装置,即阵列感应测井仪器刻度装置、阵列感应测井仪器径向探测深度测试装置和阵列感应测井仪器纵向分辨率测试装置,构成了一个阵列感应测井仪器探测性能的测试系统,实现了对阵列感应测井仪器的仪器探测性能的测试,本发明能够准确的测试阵列感应测井仪器的探测性能,进而减小仪器测量误差,提高仪器在现场应用时的测井质量,有助于提高地层综合评价效果。