视频号
视频号
抖音号
抖音号
哔哩哔哩号
哔哩哔哩号
app
前沿资讯手机看

我要投稿

投稿请发送邮件至:weidy@instrument.com.cn

邮件标题请备注:投稿

联系电话:010-51654077-8129

二维码

我要投稿

投稿请发送邮件至:weidy@instrument.com.cn

邮件标题请备注:投稿

联系电话:010-51654077-8129

高精度核磁共振仪器为页岩油评价提供依据

分享到微信朋友圈

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈。

分享: 2021/08/13 17:36:37
导读: 斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。

斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。

1.png

该仪器在回波间隔只有200μs的情况下,进行连续的T1纵向弛豫时间测量,确定出页岩孔隙度和储层流体类型和体积,用于求解可动油和不可动油、高黏度碳氢化合物、游离水、毛细管束缚水和黏土束缚水。除了在储量计算方面有更大的确定性外,还为页岩气储层侧向钻井钻遇点的选择、设计工程完井和压裂作业提供了新技术。

2.png

测量原理

与CMR(PLUS)一维核磁共振测井仪器不同,CMR-MagniPHI高分辨核磁共振测井仪在测量得到更加精确的孔隙度信息的同时,能够对T1和T2谱进行测量,从而提供T2-T1二维谱信息。通过T1差异,可以识别出可动油、不可动油、高粘度烃、自由水、毛管束缚水和粘土水。在页岩油气储层勘探开发中,将T2、T1弛豫谱结合,可以从有机质页岩最小孔隙度中获取高分辨核磁共振数据,以提高对不同流体类型的识别能力。

CMR-MagniPHI 服务采用质子计数来利用 NMR 对氢原子的敏感性与服务的短回波间隔相关。这种评估 GIP 的方法提供了对整个页岩的直接和连续测量,独立于压力、温度或其他常用模型参数,而不管气体是游离的还是被吸附的,也不需要岩心。

测量技术指标

输出参数

  • 纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)分布的连续测量;

  • 总孔隙度;

  • 高清测绘图和连续测井曲线;

  • 可动和不可动油;

  • 高黏度烃;

  • 游离水、毛细管束缚和黏土束缚水;

  • 多种渗透率相关性;

  • MRF核磁共振流体识别油、气、水体积测井曲线及油黏度;

  • 水和油T2分布;

  • 校正后的含烃渗透率;

  • 油水测井均值T2分布。

测井速度/(m·h-1)

  • 束缚流体模式:549;

  • 长T1 环境:244;

  • T1 T2 模式:137;

 测量范围

  • 孔隙度:0~100p.u. 

  • 最小回波间隔:200μm

  • T2 分布:0.3ms~8.0s

  • 标称的原始信噪比:32dB

垂直分辨率/cm

  • 静态:测量孔径15.24

  • 动态(高精度模式):三级平均垂直分辨率22.86

  • 动态(标准模式):三级平均垂直分辨率45.72

  • 动态(快速模式):三级平均垂直分辨率76.20

精度/p.u.

  • 总NMR孔隙度标准偏差:温度为24℃时,三级平均为±1.0

  • NMR游离流体孔隙度标准差:24℃时,三级平均为±0.5

探测深度/cm

  • 盲区(2.5%):1.27;

  • 中值(50%):2.84;

  • 最大值(95%):3.81

机械技术指标

3.png

 实践应用

2021年第二季度,斯伦贝谢的新技术在全球各国得到越来越多的采用。以中国为例,斯伦贝谢首次部署了CMR-MagniPHI 高清核磁共振服务,完成了中国石油最大的页岩油勘探项目在大庆油田的测井作业。CMR-MagniPHI服务孔隙度和流体测绘数据,结合FMI-HD高清地层显微成像仪和Litho Scanner高清光谱服务数据,使中国石油能够确定可动油的存在,这成为页岩油评价的关键。

相关仪器与技术,请点击: #核磁共振(NMR)

[来源:石油圈]

用户头像

作者:张小鱼

总阅读量 34w+ 查看ta的文章

网友评论  0
为您推荐 精选资讯 最新资讯 新闻专题 更多推荐

版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。

使用积分打赏TA的文章

到积分加油站,赚取更多积分

谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~

打赏失败了~

评论成功+4积分

评论成功,积分获取达到限制

收藏成功
取消收藏成功
点赞成功
取消点赞成功

投票成功~

投票失败了~