CN101368481B - 石油钻井中核磁共振岩石含油丰度的定量分析方法 - Google Patents

石油钻井中核磁共振岩石含油丰度的定量分析方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种利用核磁共振技术对细碎钻井岩屑的含油丰度分析方法。该方法包括对核磁共振分析仪器进行调试与标定;制作目的层位岩石含油丰度工作曲线,取工区目的层位无油气显示的储集层岩屑和该目的层位原油,配成原油、岩屑的系列混合样品;经水溶性顺磁离子溶液浸泡处理;然后进行核磁共振分析;以核磁共振信号强度为横坐标、样品原油含量为纵坐标绘制散点图,按照一元线性回归方法求取核磁共振信号强度与岩石含油丰度的相关系数和相关方程,制作目的层位岩石含油丰度工作曲线;然后求取岩石含油丰度数据。该方法可实时对钻井岩屑进行分析,实时获得岩石含油丰度数据,达到对储集层含油性的定量评价,实时为石油勘探开发生产提供技术支持。

Description

石油钻井中核磁共振岩石含油丰度的定量分析方法
一、技术领域
本发明涉及一种石油钻井中岩石含油丰度的分析方法,特别涉及一种利用核磁共振技术对细碎钻井岩屑的含油丰度分析方法。
二、背景技术
油气藏是地壳上油气聚集的基本单元,对油气藏形成地质条件的研究主要包括生油层(源岩)、油气生成、油气运移、储集层、盖层、圈闭和保存条件等内容,其中对储集层研究是油气藏研究中的核心内容,而含油丰度是评价储集层性质和石油资源量计算的重要参数。
含油丰度是指单位重量(或体积)岩石中含有原油的重量(或体积),常用百分数(重量%或体积%)表示含油丰度。在石油钻井地质中获得含油丰度的传统方法有两种:(1)实验室分析法:该方法采集钻井岩心样品分析,可获得较准确的含油丰度参数,但因钻井取心井段少,所以获得的含油丰度参数也是不连续的、有限的;另外,因实验室分析周期长,难以满足生产需要。(2)地球物理测井解释法:该方法是利用地球物理测井(如声波、中子、密度、电阻率等)数据、经验性公式计算获得连续的含油丰度参数,这种方法对***的解释评价储集层性质很有帮助,但这种方法在解释特殊油气藏时还存在着许多技术难题,并且该方法只能等到完钻(或中途完钻)进行地球物理测井之后才能获得。
近年来,为了适应油田勘探开发形势的需要,各油田或研究机构都在尝试在钻井现场随钻进行含油丰度分析方法的研究,这些方法主要有定量荧光分析、热解色谱分析、核磁共振分析等。由于技术发展的限制,目前这些方法的共同特点是分析岩心或大颗粒岩屑,并且在进行岩屑分析时采样量较少(一般小于1g)。但随着钻井速度加快、新工程工艺(如PDC钻头钻进、空气钻井等)的发展,钻井取心量越来越少,岩屑越来越细,甚至呈粉尘状。因此,建立在石油钻井岩心或大颗粒岩屑分析的定量荧光、热解色谱、核磁共振等含油丰度分析方法逐步失去其意义。传统的钻井地质录井中,岩石的含油丰度是通过人的肉眼观察钻井岩心或岩屑在普通荧光下的发光情况来人工估算的,获得的含油丰度是定性的、描述性的资料,其准确性和可靠性都很低,只起到油气发现的作用,在储集层含油性的评价上作用非常有限。
目前,现有技术中还没有在钻井现场随钻进行***的、定量的岩石含油丰度的分析方法。专利号为200410083878.2的文件公开了一种名称为“用岩石核磁共振驰豫信号测量地层岩石物性的设备及测量方法”,该申请授权文本的权利要求书中包括“确定岩石样品的含油饱和度时,通过向岩石样品中添加水溶性顺磁离子的方法实现油、水核磁共振信号的分离,并实现含油饱和度的测量”的内容。但该文件涉及的含油饱和度分析方法在当前石油勘探开发形势下存在着某些缺陷,比如:(1)当测量岩心样品时,面对低孔隙度低渗透率岩石,因水溶性顺磁离子浸泡岩石不充分,不能完全实现油、水核磁共振信号的分离,造成岩石含油饱和度测量值偏大;(2)当测量岩屑样品时,面对PDC钻头条件下的细碎岩屑,因孔隙结构已破坏,测量的孔隙度偏大,造成含油饱和度测量值偏小。
专利号为ZL03118719.6的专利公开了一种岩屑描述仪及岩屑岩性和含油丰度的定量分析方法,该方法先通过摄像装置将得到的已知含油丰度的有关标准图片信息和待测岩屑的系列图片,存储于计算机内,通过确定待测岩屑荧光图片的荧光面积占分析区域面积的比例来检测岩屑的含油丰度。该方法检测的岩屑含油丰度参数的含义是荧光面积百分比,并不是真正意义上的重量%或体积%含油丰度参数,并且测量数据不够准确、可靠。
三、发明内容
本发明要解决的技术问题:克服现有技术的缺点,提出了一种在钻井现场随着钻井进度实时采集岩屑样品,实时进行岩石含油丰度的定量分析,并可以实时进行储集层含油性的定量评价方法。
本发明的技术方案:
本发明采用核磁共振岩石物性分析仪器,以核磁共振测量含油量的理论为依据,通过制作目的层位岩石含油丰度工作曲线,以及随钻井深度的岩屑连续采样核磁共振分析,实现石油钻井中岩石含油丰度的定量分析。其技术核心是:核磁共振分析仪器标定、岩石含油丰度工作曲线制作、岩屑样品核磁共振分析及岩石含油丰度求取。
利用核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法,包括以下步骤:
1、对核磁共振分析仪器进行调试与标定,保证仪器的稳定性、重复性和准确性;
2、岩石含油丰度工作曲线制作:
(1)利用工区目的层位无油气显示的具有代表性的储集层岩屑及工区该目的层位的原油,按一定比例配置原油、岩屑的混合样品;
(2)对原油、岩屑的混合样品进行水溶性顺磁离子溶液浸泡处理;
(3)对原油、岩屑的混合样品进行核磁共振分析;
(4)以核磁共振信号强度为横坐标、样品原油含量为纵坐标绘制散点图,按照一元线性回归方法求取核磁共振信号强度与岩石含油丰度相关方程、相关系数,制作目的层位岩石含油丰度工作曲线。
3、按照钻井深度***地采集岩屑样品,并对岩屑样品进行清洗和水溶性顺磁离子溶液浸泡处理,处理后的岩屑样品进行核磁共振测量,根据核磁共振测量信号强度,按照该目的层位的岩石含油丰度工作曲线或相关方程,求取岩石含油丰度数据。
本发明的积极有益效果:
(1)本发明的方法是在钻井过程中利用核磁共振分析仪器,实时对钻井岩屑进行分析,实时获得岩石含油丰度数据,达到对储集层含油性的定量评价,实时为石油勘探开发生产提供技术支持。
(2)本发明跳过常规核磁共振岩石孔隙度和含油饱和度的分析方法,直接对岩屑样品进行核磁共振分析,并通过本层位的岩石含油丰度工作曲线获得***的岩石含油丰度参数,其方法简单、可操作性强,并且真实反映了岩石的含油性,本发明方法分析流程简单、操作性强,测量数据真实、准确、可靠。
(3)本发明采用的分析仪器是市场上流行的核磁共振岩石物性分析仪,但市场上的核磁共振岩石物性分析仪主要解决岩石的物性,分析样品主要是岩心或大颗粒岩屑;而本发明主要解决岩石的含油性,分析样品是细碎岩屑。样品越细小,水溶性顺磁离子溶液浸泡越充分,很好地解决了目前特殊钻井工艺条件下岩石含油性定量分析的难题,突破了含油性定量录井的技术瓶颈。
(4)本发明的岩屑分析样品量为10-20克,样品的代表性强,并且对样品采用无损分析,分析数据可进行重复性检验,再现性强,有利于对储集层的长期深入细致研究和再认识。
(5)本发明经过鄂尔多斯盆地10余口井随钻核磁共振岩石含油丰度分析,验证了本发明方法的可行性;本发明利用的分析测量设备和辅助设备相对于其他方法较简单,且操作都是在地面进行工作的。因此工程投资少,技术风险小,具有很强的推广应用价值,对促进石油勘探开发技术发展具有重要的意义。
四、附图说明
图1:延长组岩石含油丰度工作曲线。
图1采用工区目的层位三叠系延长组无油气显示的具有代表性的储集层岩屑和该目的层位原油配置原油、岩屑的系列混合样品,对系列样品进行核磁共振分析获得的核磁共振信号强度与岩石含油丰度的相关关系图。
图2:ZJ5-10井综合分析成果图。
图2是鄂尔多斯盆地南部ZJ5-10井常规录井成果、地球物理测井成果、原油测试成果与核磁共振含油丰度分析成果综合分析图,从各项成果的对比分析表明,核磁共振岩石含油丰度分析成果与其他方法分析成果具有一定的相关性,同时证明该发明方法的真实性、准确性和可靠性。
图3:图2中ZJ5-10井2248-2276米井段各项成果的对比放大图。图中更加清楚地显示了目的层段含油丰度的细微变化。
图4:HH24井综合分析成果图。
图4是鄂尔多斯盆地南部HH24井常规录井成果、地球物理测井成果、原油测试成果与核磁共振含油丰度分析成果综合分析图,从各项成果的对比分析表明,核磁共振岩石含油丰度分析成果与其他方法分析成果具有一定的相关性,同时证明该发明方法的真实性、准确性和可靠性。
图5:图4中HH24井1788-1808米井段各项成果的对比放大图,图中更加清楚地显示了目的层段含油丰度的细微变化。
五、具体实施方式:
下面结合附图和具体实例对本发明作进一步详细说明。
实例1:鄂尔多斯盆地南部三叠系延长组的ZJ5-10井随钻核磁共振分析
本发明利用核磁共振技术分析岩石含油丰度的方法,包括核磁共振分析仪器标定、岩石含油丰度工作曲线制作、岩屑样品核磁共振分析及岩石含油丰度参数的求取。具体步骤如下:
(一)核磁共振分析仪器的调试与标定
1、分析仪器选择
采用UNIQ PMR脉冲核磁共振分析仪,3.0版软件。本仪器是国内应用在石油领域内最先进的核磁共振分析仪器之一。仪器稳定,标定线性度高,具备尾峰处理功能。
2、仪器标定
打开仪器运行两小时,搜频偏至稳定。选择大探头,采用孔隙度分别为3%、9%、15%、21%、27%的标准样标定仪器,线性度达到0.99以上,测量标样误差小于2%。
3、稳定性实验
选择大探头,采用孔隙度分别为3%、9%、15%、21%、27%的标准样对仪器的稳定性进行了测量。每24小时测量一次,测量结果与标样的相关性达0.99以上。
4、重复性实验
选择工区样品进行重复性测试。选择大探头、15%标样测量10次,重复性测量相对误差小于5%。
(二)制作目的层位岩石含油丰度工作曲线
1、实验用原油样品采集
选择工区三叠系延长组正在生产的油井取样,新出井口的原油立即装入250ml的盐水瓶中,并立即盖上橡皮胶塞,防止挥发和氧化。
2、实验用岩屑样品制备
选择工区三叠系延长组储集层中不含原油的砂岩岩屑作为分析实验用样品。把岩屑清洗干净,晒干,搅拌均匀;称取11份重量均为15g克的岩屑样品,分别放入11个浸泡瓶中,第1个瓶中滴入原油1滴,样品编号为1#;第2个瓶中滴入原油2滴,编号为2#;……以此类推;第10个瓶中滴入原油10滴,编号为10#;最后一瓶不放油,编号为0#。把滴入原油的10个瓶内的岩屑和原油搅拌均匀,静置3个小时以上。(1滴油大约0.037克,用电子天平称10滴原油重量,取平均值)。
3、水溶性顺磁离子(金属离子Fe2+、Fe3+、Mn2+、Gd3+和Dy3+)溶液制备
本实验用氯化锰溶液,按照1kg蒸馏水加72.1g四水氯化锰晶体的比例制备氯化锰溶液。其他顺磁离子溶液的制备与此类似。
4、实验分析样品制备
向制备好的原油、岩屑混合系列样品中倒入氯化锰溶液至液面淹没样品,搅动样品,使氯化锰溶液充分浸泡岩屑样品,每隔1小时搅动1次,浸泡4小时以上。
5、实验分析样品测量
(1)仪器调试要求
打开仪器运行两小时,搜频偏至稳定;标定仪器,线性度达到0.99以上;测量标样误差小于2%。
(2)氯化锰溶液核磁共振测量
首先取氯化锰溶液进行核磁共振测量,检查实验用氯化锰溶液是否受到油质污染。本次实验测量氯化锰溶液核磁共振信号值为0,说明氯化锰溶液中不含原油。
(3)无原油岩屑核磁共振测量
取编号为0#的样品,将瓶中氯化锰溶液倒掉,剩下的湿岩屑样品倒在滤纸上,并用滤纸吸掉岩屑样品表面的水分,称重16克样品,然后进行核磁共振测量。测得未混原油的岩屑样品核磁共振信号强度是0.29(见表1)。0.29可看作岩石含油量的基值(注:原仪器含义为体积含油丰度,单位为%,此处只作为核磁共振信号值)。
(4)原油、岩屑混合系列样品核磁共振测量
依次进行1-10#样品核磁共振测量。测量前的样品处理方法是:将瓶中氯化锰溶液倒掉,剩下的湿岩屑样品倒在滤纸上,并用滤纸吸掉岩屑样品表面的水分,称重16克样品,然后进行核磁共振测量。测量结果见表1。
6、岩石含油丰度工作曲线制作
(1)按照一元线性回归方法进行核磁共振信号强度与原油含量相关性分析,求取含油丰度计算方程。本次实验获得的目的层位三叠系延长组岩石含油丰度求取方程为:
以“重量%”为分析单位的公式(相关系数R2=0.990):
Y=0.780X-0.152…………………………………(1)
以“kg/t(千克/吨)”为分析单位的公式(相关系数R2=0.990):
Y=7.804X-1.519…………………………………(2)
(2)以核磁共振信号强度为横坐标、样品原油含量为纵坐标,绘制散点图,绘制一元线性回归趋势线,制作含油丰度工作曲线。本次实验获得的目的层位三叠系延长组岩石含油丰度工作曲线见图1。
(三)随钻岩石核磁共振含油丰度分析
按照钻井深度***采集岩屑样品(若遇取心井段,可按照钻井深度,以岩屑录井间距的1/2加密采样,并对岩心样品粉碎至当前全面钻进时钻头破碎的岩屑粒级)。对岩屑样品进行挑选和清洗,称重15g,氯化锰溶液浸泡处理。处理后的岩屑样品进行核磁共振测量,根据核磁共振测量信号强度,按照该目的层位的岩石含油丰度工作曲线或相关方程,求取岩石含油丰度数据。
表2是鄂尔多斯盆地南部ZJ5-10井随钻核磁共振岩石含油丰度分析数据。表中“样品深度”为钻井施工中随钻井深度采集的岩石(岩屑或岩心)样品井深;“核磁共振信号强度”为UNIQ PMR脉冲核磁共振分析仪器测量数据(与工作曲线制作时相同的分析条件);“含油丰度(重量%)”为按照上述的公式(1)计算的岩石含油丰度数据。
图2是ZJ5-10井综合分析成果图,图3是该井2248-2276米井段的放大图。图中内容包括:地层——三叠系长6、长7、长8油层组;自然伽马——自然伽马测井成果;测井孔隙度——测井数据解释的孔隙度成果;测井含油丰度——测井数据解释的含油丰度成果,单位为体积%;岩性剖面——常规录井岩性识别成果;核磁含油丰度——核磁共振岩石含油丰度分析成果;气测全烃——气测录井全烃分析成果;采油结论——原油试采成果。
从图2中各项成果对比看出,长6油层组的2063-2097米井段,气测录井具有全烃值异常显示,测井中也解释有多层具有一定的含油丰度值,核磁共振分析获得了定量的岩石含油丰度成果,该成果与常规录井、测井成果具有一定的相关性。长7油层组的2237.8-2248.6米井段,气测录井具有较高的全烃值异常显示,钻井取心验证本段岩性为油页岩,并多处发现岩石裂隙中渗油,核磁共振岩石含油丰度分析平均值为8%,最高达28.591%,但测井未解释有原油显示。长8油层组的2249.37-2274.67米井段(见图3),气测成果、岩性观察成果、测井成果和核磁共振测井成果都具有一定的相关性;射孔段2257.85-2268.85米,核磁共振分析岩石含油丰度最高2.96%,平均1.64%,试采结果初产油0.14方/天,与核磁共振含油丰度分析结果较匹配。
可见,核磁共振含油丰度分析,弥补了测井在含油解释方面的不足,实现了现场对岩石含油性的定量测量,获得的地层含油性资料更具有真实性、准确性和可靠性,为完井方案的确定和测试选层提供了强有力的技术支持。
实例2:鄂尔多斯盆地南部三叠系延长组的HH24井随钻核磁共振分析
表3是鄂尔多斯盆地南部HH24井随钻核磁共振岩石含油丰度分析数据。表中“样品深度”为钻井施工中,随钻井深度采集的岩石(岩屑或岩心)样品井深;“核磁共振信号强度”为UNIQ PMR脉冲核磁共振分析仪器测量数据(与工作曲线制作时相同的分析条件);“含油丰度(重量%)”是按照公式(1)计算的岩石含油丰度数据。
图4是HH24井综合分析成果图,图5是该井1788-1808米井段放大图。从图4中各项成果对比看出,长6油层组的1678-1700米井段,气测录井具有全烃值异常显示,测井中也解释有多层具有一定的含油丰度值,核磁共振分析获得了定量的岩石含油丰度成果,该成果与常规录井、测井成果具有一定的相关性。长8油层组的1795-1806米井段(见图5),气测成果、常规录井成果、测井成果和核磁共振测井成果都具有一定的相关性;射孔段1795-1804米,核磁共振分析岩石含油丰度最高3.99%,平均2.52%,试采结果初产油0.7方/天,与核磁共振含油丰度分析结果较匹配。而该层位的ZJ5-10井,射孔段2257.85-2268.85米,核磁共振分析岩石含油丰度最高2.96%,平均1.64%,试采结果初产油0.14方/天。测试结果对比分析表明,含油丰度与油层产能具有正相关性。
表1 岩屑原油混合样品核磁共振测量结果统计表
 
样品编号 岩屑重量(g) 原油滴数(滴) 原油重量(g) 原油含量(重量%) 原油含量(kg/t) 核磁共振信号强度
0# 15 0 0.000 0.000 0.000 0.290
1# 15 1 0.037 0.246 2.461 0.610
2# 15 2 0.074 0.491 4.909 0.760
3# 15 3 0.111 0.735 7.346 1.120
4# 15 4 0.148 0.977 9.770 1.400
5# 15 5 0.185 1.218 12.183 1.710
6# 15 6 0.222 1.458 14.584 1.920
7# 15 7 0.259 1.697 16.974 2.500
8# 15 8 0.296 1.935 19.351 2.610
9# 15 9 0.333 2.172 21.718 2.880
10# 15 10 0.370 2.407 24.073 3.430
表2 ZJ5-10井随钻核磁共振含油丰度分析数据表
 
样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%)
2054.00 0.28 0.0664 2082.03 5.04 3.7792 2096.40 2.97 2.1646
2056.00 0.26 0.0508 2082.46 2.09 1.4782 2096.74 2.46 1.7668
2058.00 0.44 0.1912 2082.80 1.01 0.6358 2114.00 0.19 0
2060.00 0 0 2083.13 1.46 0.9868 2178.00 0 0
2062.00 0.47 0.2146 2083.54 0.95 0.589 2190.00 0 0
2064.00 0.81 0.4798 2083.93 1.26 0.8308 2199.00 0.56 0.2848
2065.00 9.35 7.141 2084.30 1.63 1.1194 2200.06 0.69 0.3862
2065.13 8.16 6.2128 2084.77 1.05 0.667 2200.31 0.42 0.1756
2065.32 6.12 4.6216 2085.15 0.94 0.5812 2200.79 0.63 0.3394
2065.45 8.34 6.3532 2085.56 1.83 1.2754 2204.30 0.63 0.3394
2065.80 8 6.088 2085.93 0.35 0.121 2204.71 3.75 2.773
2066.14 7.96 6.0568 2086.29 2.9 2.11 2205.02 0.74 0.4252
2066.52 4.44 3.3112 2087.03 2.56 1.8448 2206.05 0.62 0.3316
2066.99 6.13 4.6294 2087.38 0.22 0.0196 2207.77 0.75 0.433
2067.72 9.88 7.5544 2087.74 0.27 0.0586 2208.51 0.91 0.5578
2069.25 9.27 7.0786 2088.09 0.25 0.043 2213.00 0.58 0.3004
2070.13 3.98 2.9524 2088.47 0.27 0.0586 2214.00 0.54 0.2692
2070.57 6.16 4.6528 2088.82 0.29 0.0742 2215.00 0.6 0.316
2070.99 8.26 6.2908 2089.32 1.44 0.9712 2216.00 0.79 0.4642
2071.57 14.66 11.2828 2089.74 0.33 0.1054 2217.00 0 0
2072.02 9.68 7.3984 2090.18 0.4 0.16 2218.00 0.52 0.2536
2073.20 8.71 6.6418 2090.59 1.33 0.8854 2219.00 0.47 0.2146
2074.00 0.29 0.0742 2091.02 1.49 1.0102 2220.00 0.3 0.082
2076.00 0 0 2091.36 0.34 0.1132 2224.00 0 0
2077.65 5 3.748 2091.66 0.52 0.2536 2231.11 2.74 1.9852
2077.93 8.31 6.3298 2092.03 0.42 0.1756 2231.75 1.44 0.9712
2078.27 5.76 4.3408 2092.47 0.26 0.0508 2232.39 2.15 1.525
2078.58 7.14 5.4172 2092.97 0.31 0.0898 2233.00 0.91 0.5578
2079.04 7.15 5.425 2093.32 0.3 0.082 2233.37 0.81 0.4798
2079.42 6.95 5.269 2094.10 0.31 0.0898 2233.81 4.53 3.3814
2079.85 1.12 0.7216 2095.21 0.25 0.043 2234.10 2.85 2.071
2080.40 5.07 3.8026 2095.51 0.37 0.1366 2238.15 4.82 3.6076
2080.75 6.85 5.191 2095.75 3.06 2.2348 2238.62 1.22 0.7996
2081.16 1.03 0.6514 2096.05 1.42 0.9556 2239.11 2.26 1.6108
2081.62 1.75 1.213 2096.18 2.39 1.7122 2239.53 2.61 1.8838
续表2 ZJ5-10井随钻核磁共振含油丰度分析数据表
 
样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 样品深度(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%)
2239.73 1.03 0.6514 2252.25 4.48 3.3424 2265.17 3.14 2.2972
2240.50 0.94 0.5812 2252.56 5.2 3.904 2265.53 2.47 1.7746
2241.07 1.33 0.8854 2252.78 4.98 3.7324 2265.84 3.43 2.5234
2241.87 13.89 10.6822 2254.85 1.12 0.7216 2266.16 2.81 2.0398
2242.80 9.93 7.5934 2257.26 3.66 2.7028 2266.46 3.92 2.9056
2243.07 14.76 11.3608 2257.73 3.91 2.8978 2266.75 3.24 2.3752
2243.41 21.87 16.9066 2258.17 3.6 2.656 2267.05 3.27 2.3986
2243.80 31.48 24.4024 2258.50 3.86 2.8588 2267.50 1.78 1.2364
2244.00 35.58 27.6004 2258.80 3.69 2.7262 2267.94 2.91 2.1178
2244.30 36.85 28.591 2259.05 2.89 2.1022 2268.49 1.53 1.0414
2244.61 10.36 7.9288 2259.54 2.69 1.9462 2268.89 2.61 1.8838
2244.93 15.96 12.2968 2259.92 1.87 1.3066 2269.42 1.09 0.6982
2245.33 26.49 20.5102 2260.42 1.01 0.6358 2269.79 1.27 0.8386
2245.69 4.68 3.4984 2260.99 0.72 0.4096 2270.23 2.65 1.915
2245.91 2.15 1.525 2261.42 1.63 1.1194 2270.65 2.87 2.0866
2246.40 1.56 1.0648 2261.91 1.57 1.0726 2271.12 3.12 2.2816
2246.80 6.96 5.2768 2262.22 0.97 0.6046 2271.48 3.32 2.4376
2246.93 1.29 0.8542 2262.58 0.66 0.3628 2271.86 2.51 1.8058
2247.31 1.98 1.3924 2262.98 1.73 1.1974 2272.21 0.92 0.5656
2248.57 0.92 0.5656 2263.38 1.51 1.0258 2273.19 0.89 0.5422
2249.57 2.75 1.993 2263.68 1.87 1.3066 2273.57 2 1.408
2249.85 3.61 2.6638 2263.93 0.73 0.4174 2273.87 2.33 1.6654
2250.11 2.89 2.1022 2264.15 1.48 1.0024 2274.30 2.37 1.6966
2250.58 3.12 2.2816 2264.78 1.74 1.2052 2274.67 0.92 0.5656
2251.42 4.02 2.9836 2264.96 3.99 2.9602 2275.73 0.69 0.3862
表3 HH24井随钻核磁共振含油丰度分析数据表
 
井深(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 井深(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%) 井深(m) 核磁共振信号强度 含油丰度(重量%)
1652.00 0 0 1700.38 0.63 0.3394 1798.07 2.81 2.0398
1668.00 2.56 1.8448 1700.69 0.81 0.4798 1798.40 4.01 2.9758
1669.00 0.89 0.5422 1701.00 1.16 0.7528 1798.79 4.55 3.397
1672.00 0.21 0.0118 1701.37 1.16 0.7528 1799.17 4.4 3.28
1678.00 0.25 0.043 1701.72 0.97 0.6046 1799.55 3.99 2.9602
1679.00 0.7 0.394 1702.00 0.94 0.5812 1799.78 2.94 2.1412
1680.00 0.47 0.2146 1702.08 2.44 1.7512 1800.06 3.99 2.9602
1681.00 0.45 0.199 1702.32 0.87 0.5266 1800.45 3.51 2.5858
1682.00 0.86 0.5188 1702.79 0.74 0.4252 1800.76 3.55 2.617
1683.00 1.4 0.94 1703.83 0 0 1801.04 5.06 3.7948
1684.00 0.62 0.3316 1706.00 1.64 1.1272 1801.37 4.11 3.0538
1685.00 1.31 0.8698 1708.00 0.81 0.4798 1801.62 3.94 2.9212
1685.23 0.83 0.4954 1710.00 1.32 0.8776 1801.93 3.34 2.4532
1685.42 0.93 0.5734 1719.00 0.6 0.316 1802.32 5.32 3.9976
1685.75 3.28 2.4064 1721.00 0 0 1802.64 2.12 1.5016
1686.04 2.31 1.6498 1723.00 0 0 1802.92 3.42 2.5156
1686.23 2.51 1.8058 1725.00 0 0 1803.16 3.83 2.8354
1686.42 2.45 1.759 1735.00 0.65 0.355 1803.37 2.61 1.8838
1686.57 2.66 1.9228 1755.00 0.86 0.5188 1805.46 1.57 1.0726
1686.80 1.27 0.8386 1757.00 0 0 1805.81 2.22 1.5796
1687.00 1.77 1.2286 1765.00 0 0 1816.47 0.58 0.3004
1687.15 0.71 0.4018 1775.79 0.54 0.2692 1817.16 0.41 0.1678
1687.59 0.51 0.2458 1776.22 4.34 3.2332 1819.55 0.46 0.2068
1687.88 0.21 0.0118 1776.52 0.59 0.3082 1822.47 0.73 0.4174
1688.34 0.62 0.3316 1776.74 1.44 0.9712 1822.92 0.51 0.2458
1688.59 0.62 0.3316 1776.94 0.57 0.2926 1823.24 1.19 0.7762
1688.72 0.89 0.5422 1777.17 0.52 0.2536 1824.50 1.01 0.6358
1689.17 0.66 0.3628 1777.39 0.39 0.1522 1824.81 0.57 0.2926
1697.33 4.11 3.0538 1777.62 0.19 0 1825.60 0.48 0.2224
1697.47 1.14 0.7372 1777.85 0.33 0.1054 1828.50 0 0
1697.74 0.83 0.4954 1785.03 0 0 1830.54 0.76 0.4408
1698.06 1.12 0.7216 1787.02 2.02 1.4236 1832.22 1.11 0.7138
1698.32 1.23 0.8074 1790.31 2.1 1.486 1832.80 0 0
1698.59 4.89 3.6622 1793.00 2 1.408 1841.00 0 0
1698.85 4.49 3.3502 1793.49 3.22 2.3596 1851.00 0 0
1699.04 4.39 3.2722 1796.50 4.46 3.3268 1853.00 0 0
1699.25 5.23 3.9274 1796.81 3.43 2.5234 1855.00 0 0
1699.58 4.5 3.358 1797.04 2.25 1.603 1870.00 0 0
1699.83 0.78 0.4564 1797.30 0.42 0.1756 1875.00 0 0
1700.09 0.65 0.355 1797.71 0.77 0.4486

Claims (5)

1.一种利用核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)对核磁共振分析仪器进行调试与标定
打开仪器运行两小时,搜频偏至稳定;标定仪器,线性度达到0.99以上;测量标样误差小于2%;
(2)制作目的层位岩石含油丰度工作曲线
取工区目的层位无油气显示的储集层岩屑和该目的层位原油,分别称取系列等量岩屑,向每份岩屑中分别滴加所述的原油,配成原油、岩屑的系列混合样品;系列混合样品经水溶性顺磁离子溶液浸泡处理;然后对混合样品进行核磁共振分析;以核磁共振信号强度为横坐标、样品原油含量为纵坐标绘制散点图,按照一元线性回归方法求取核磁共振信号强度与岩石含油丰度的相关系数和相关方程,制作目的层位岩石含油丰度工作曲线;
(3)求取岩石含油丰度数据
按钻井深度***地采集岩屑样品,取系列岩屑样品并用水溶性顺磁离子溶液进行浸泡处理,对处理后的岩屑样品进行核磁共振分析,根据核磁共振测量的信号强度,按照所述的目的层位岩石含油丰度工作曲线或相关方程,求取岩石含油丰度数据。
2.根据权利要求1所述的核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法,其特征在于:所述储集层岩屑和采集的岩屑样品重量相同,均为10~20克。
3.根据权利要求1所述的核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法,其特征在于:所述的水溶性顺磁离子为Fe2+、Fe3+、Mn2+、Gd3+或Dy3+;所述的浸泡处理是向样品中加入水溶性顺磁离子溶液,至液面淹没样品,每隔1h搅动1次,浸泡4h以上。
4.根据权利要求1-3任一所述的核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法,其特征在于:所述的步骤还包括绘制随钻井深度变化的岩石含油丰度曲线,根据曲线定量评价储集层的含油性。
5.权利要求1所述的核磁共振定量分析岩石含油丰度的方法在石油钻井中定量评价储集层的含油性和在石油勘探开发中的应用。
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