核磁测井

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核磁测井

1、现代NMRR测井

1、1脉冲NMR测井仪

传感器(如磁铁和天线)是脉冲NMR测井仪的核心部分。它对仪器的S/N、最小回波间距、探测深度(DOI)、测井速度和垂直分辨率有重要影响。在用的所有仪器在传感器的设计上都不尽相同,主要差别是电子线路、固件、脉冲序列、数据处理和解释算法。NMR仪器的详细技术指标都能在各家服务公司的网站上找到。

斯伦贝谢电缆式NMR测井仪器有三个天线和一个完全可编程的脉冲序列发生器,能进行多种不同方式的测量。两个152mm天线用于高分辨率测量,提供总孔隙度、束缚流体孔隙度和自由流体孔隙度。高分辨率天线还可用来探测天然气和轻烃,计算渗透率和孔隙大小分布。主天线长457mm,有多个频率,用于不同地层评价,提供多种NMR 测量。每个频率都对应不同DOI(从井壁算起为38~102mm)。主天线所提供的地层评价包括两个高分辨率天线所提供的所有地层评价,还用于评价流体径向剖面、流体体积和石油黏度。所有的商用NMR仪都有一些共同的特征,譬如:所有的仪器都采用强度很大的钐钴合金永久磁体,磁铁对温度变化相对不敏感。磁体用于极化(磁化)烃和水分子中的氢核(质子)。另一个共同的特征是它们都采用脉冲NMR测量。

1.2测量原理

NMR测量有两步。第一步是建立储层流体的净磁场,当仪器沿井简移动时,磁铁的磁场矢量B。磁化储层流体中的氢核,产生净磁场,磁场沿着B。方向,即纵向。在井壁附近区域(距井壁几英寸),B。的大小一般为几百高斯。B。的大小随着离磁铁径向距离的增加而减小,从而在测量区域内形成磁场梯度或梯度分布。正如下面讨论的,磁场梯度用于识别储层流体并描述流体特征。在施加B。之前,氢核磁矩的方向是无序的,因此流体净磁场为0。在极化时间Tp内,磁化强度以指数形式增大到其平衡值Mo。描述磁场指数方式的时间常数为纵向弛豫时间,称之为T1。

在储层岩石中,用T1分布描述磁化过程。T1分布反映的是沉积岩中油气的复杂成分和孔隙大小分布。极化所需时间至少是最长T1时间的3倍以确保充分磁化。如果极化时间太短,得到的NMR孔隙度就会小于真实的地层孔隙度。极化时间一到,立即将RF脉冲串用于地层。第一个RF脉冲称为9O°脉冲,这是因为它能把最初与B。平行的磁化矢量旋转到垂直于B0的横向平面上。一旦磁化在横向平面内进行,它就会绕着B。旋转,就在原来产生脉冲的同一天线上产生一个随时问变化的信号。紧跟着9O。脉冲,首先产生一个NMR自由感应衰减(FID)信号,但由于其衰减太快而无法探测到。900脉冲之后是一系列间隔均匀的180。脉冲,用来使氢核的磁矩重新聚焦,形成连贯的自旋回波信号。在每对180。脉冲信号之间记录自旋回波信号。之所以把信号称之为回波,是因为它们在每一对180。脉冲的中间点能够达到最大幅度,然后在下一个脉冲到来之前快速衰减为零,下一脉冲重聚磁矩以产生下一个回波。

RF脉冲及相关的自旋回波就是所谓的Carr-Purcell-Meiboom(CPMG)序列,这是应用最广泛的NMR测井序列。自旋回波信号的包络线随特征时问常数(7"2)以指数规律衰减,称为横向弛豫时间或自旋一自旋弛豫(衰减)时间。外推到零时间(紧跟9O。脉冲)的自旋回波衰减曲线的幅度就等于推导的NMR总孔隙度(假设流体含氢指数等于1)。

NMR测井仪的一个重要技术指标是它的最小回波间隔。在确定T2敏感性极限--仪器能测量出的最小值方面,最小回波间隔和信噪比S/N起了重要作用。短的最小回波间隔对于准确而重复地测量包含黏土束缚水和微小孔隙(如测量小于3ms的T2值)在内的地层NMR总孔隙度是必需的。对于目前所用的仪器而言,其最小回波问隔大约在0.2~

1.2ms之问。在CPMG序列中,回波个数和回波间隔TE是可编程的采集参数。这两个参数都根据测井目标和预测的地层和流体性质进行选取。典型的NMR测井中,在大约1S的时间内要采集几千个回波。回波的个数取决于预计的地层弛豫时间。在具有长时间的地层(如含轻质油和大孔隙或孔洞岩石的地层)中,需要更多的回波以准确测量分布中的大值。实际上,在仪器磁场梯度中,分子的扩散会造成额外的T扩散衰减,可以测到最长T2的上限。纵向弛豫时间T1不受扩散影响。

1.3测前设计的重要性测前设计是进行一次成功的NMR测井的重要部分。

测前设计包括服务公司和用户之间的紧密联系。服务公司已开发了施工设计软件,包括仪器配置,软件可以根据用户的目标来选择最优的NMR信号采集模式、测量参数和测井速度。电缆式NMR测井仪的测速取决于所采用的测井模式。决定测速最重要的因素之一是需要多长的极化时问,这取决于T的大小。含气和低黏度油的地层(值为几秒)需要很长的极化时间,结果会使测速降低(一般测速是76~274m/h)。在许多地层(如油的黏度大于10mPa·S的泥质砂层),测速可达548m/h或更快些。

NMR测量的S/N决定测量结果的重复性。如上面提到的,NMR测井仪测量的S/N取决于传感器的设计(如B。的大小、RF磁场的大小和仪器探测的地层体积)。特定的脉冲序列可用于提高NMR测量的准确性和重复性。与标准CPMG序列相比,这些序列可提高S/N近2倍。高电导钻井液、低孔隙度地层和高温会大大降低S/N。服务公司能提供有关导电井眼对特定仪器测量结果影响的信息。为了提高S/N、改进测量结果的重复性,对NMR测井的数据进行了平均。对数据进行充分平均,可使NMR总孔隙度精度至少达到士1个孔隙度单位。根据钻井液、地层电导率和仪器技术指标,通常要求对3~9个深度点数据进行平均。求平均值的点数、天线长度和采样间隔决定测量的垂直分辨率。作为测前设计的一部分,服务公司能提供仪器在不同测井模式和不同环境下的垂直分辨率。

2 、NMR测井解释测井解释测井解释测井解释

2.1T2分布

T2分布提供了有关储层岩石和流体性质非常有用的信息,这也是NMR测井图上的基本输出。NMR测井的其他输出大部分可根据T2分布计算出来。根据NMR回波数据计算出的T2分布可用来计算NMR总孔隙度、束缚流体孔隙度和自由流体孔隙度,也能用来计算渗透率、评价储层质量。通过将自旋回波信号拟合成大约3O个单指数方程来计算T2分布。每个指数方程都具有幅度A(T2)和相应的衰减时间T2。拟合过程由数学反演技术来实现。反演结果是幅度A(T2),单位为孔隙度单位,对应于每个T2值。A(T2)对T2的半对数图称为分布。T2分布以下的面积等于NMR总孔隙度。

在饱和水的岩石中,T2分布定性地与孔隙大小分布有关。值一般从小于lms到几秒不等,相差几个数量级。在沉积岩中看到的T2值分布很宽,是由孔隙大小分布很宽引起的,T2分布中的每个T2的一阶近似值与孔隙直径大小成正比。因此,T2分布中的小T2值与小孔隙中水的信号有关,反之,大T2值与来自大孔隙中的水的信号相对应。

T2分布用来预测总孔隙度、束缚流体孔隙度、自由流体孔隙度、渗透率和孔隙大小分布。两块砂岩电镜扫描(SEM)图像表明,这两块砂岩虽有几乎相同的孔隙度,但所测的盐水渗透率相差近37倍。T2分布明显地展现出砂岩的质量,低渗砂岩T2值较短、黏土填充孔隙更多,这表明比高渗透性岩石有更高的束缚水体积。

通常把T2分布中所包含的孔隙大小信息与压汞毛细管压力曲线进行比较。重要的是发现毛细管压力曲线提供的是孔喉大小信息,而T2分布与孔隙本身大小有关。人们发现,在许多孔隙大小与孔喉大小关系密切的砂岩中,T2分布提供的信息是对压汞毛细管压力曲线的补充。

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