MRT二维核磁共振测井方法及应用
2021-10-28王雷周军雷晓阳宋京京朱万里孙佩
测井技术 2021年4期
王雷,周军,雷晓阳,宋京京,朱万里,孙佩
(1.中国石油集团测井有限公司测井技术研究院,陕西西安710077;2.中国石油集团测井有限公司长庆分公司,陕西西安710200)
0 引 言
传统的一维核磁共振测井技术通过测量地层孔隙流体的横向弛豫时间T2进行储层参数计算,结合差谱法、移谱法和增强扩散法等一维核磁共振技术来实现流体识别[1]。当地层孔隙介质中存在着多相流体时,T2谱信号会重合在一起,采用一维核磁共振测井技术难以达到流体信号分离,尤其在复杂储层条件下,流体识别准确率大大降低。
二维核磁共振测井能够对纵向弛豫时间T1、横向弛豫时间T2和扩散系数D等进行观测。理论研究表明,在二维空间中储层流体信号能够被较好地区分开来。中国自主研发的EIlog[2]系列MRT多频核磁共振测井仪器通过技术升级,满足二维核磁共振测井作业要求并成功实现了二维核磁资料采集。
本文介绍了二维核磁共振测井的基本原理,通过数值模拟梯度场下二维核磁共振信号,采用基于截断奇异值分解(Truncated Singular Value Decomposition,TSVD)的大矩阵反演算法[3-6],实现了低信噪比条件下T2-T1、T2-D的快速反演。该反演算法在精度和效率上能满足MRT资料处理要求。针对MRT仪器特点,设计了一种适合T2-T1以及T2-D测量的组合观测模式,在不改变仪器硬件条件下,一次下井采集多组合回波信息,用于后期资料处理。在测井现场采用MRT仪器实现数据采集,并对应用效果进行评价[7-8]。
1 二维核磁共振方法原理
核磁共振测井通过测量地层孔隙流体中氢核的弛豫信号来进行储层参数计算和流体识别。……
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