P型核磁解释处理 .....................................................................................................................................................2
1综述…………………………………………………………………………………………………………………………2
2文件分离……………………………………………………………………………………………………………………3 3回波拟合(Echo_Strip)……………………………………………………………………………………………………...3 4时域分析 .........................................................................................................................................................5
4.1搜索T1、T2………………………………………………………………………………………………………..6 4.2时域分析计算………………………………………………………………………………………………………7 5时深转换(Process_T2D)…………………………………………………………………………………………..……..10 6岩石物理计算 (T2_TOOLKIT)………………………………………………………………………………………….10 7扩散分析…………………………………………………………………………………………………………………..12 7.1确定可动流体T2值……………………………………………………………………………………………….12 7.2预处理……………………………………………………………………………………………………………..13 7.3计算含水饱和度…………………………………………………………………………………………………..15 8标准T2测井处理(MRIAN)……………………………………………………………………………………………..16 8.1与常规测井结合求总孔隙度(Pre-MRIAN)………………………………………………………………………17 8.2与常规测井结合求泥质束缚水饱和度(Swb-MRIAN)…………………………………………………………..18 8.3与常规测井结合求含油饱和度(MRIAN)………………………………………………………………………...21 9 P型核磁曲线对象………………………………………………………………………………………………………...24
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P型核磁处理
1 综述
P型核磁软件可以处理时间域和深度域的核磁测井数据,它的运行模块都是MagRIS_P.dll,由于对资料处理步骤较多,模块启动后当你选定了WIS文件,模块首先对WIS文件作检查,根据检查结果作处理内容的定位。原始的P型核磁测井数据用CLS解编模块进行解编,
P型核磁共振测井方法及软件特点
●常规测井受储层岩石成份的影响大,而核磁测井只探测流体,不受岩石成份的影响,因此在复杂岩性、低孔、低阻油气、稠油储层、凝析油储层等地质条件下可采用核磁测井。
●常规测井无法确定毛管束缚流体体积,核磁测井可以计算毛管束缚流体体积
●油气识别与地层水矿化度无关
●能很好地区分中粘度油与轻质油气
●与其它核磁测井相比, P型核磁测井在解谱之前,对原始回波串进行了多次迭加,很好的消除了噪音的干扰,提高了解释精度
●P型核磁解释软件实现了解释处理与图版分析一体化,图版分析得到的参数可直接写入层段参数中,无须手工输入。
解释流程
根据不同观测模式,核磁共振测井分为三种解释方法:
文件分解
1.标准T2测井,只想确定孔隙度、渗透率、束缚流体和可动流体,不进行流体识别情况下,一般选择标准T2测井 2.双TW法,在同时要确定孔隙度、渗透率、识别轻质油 并计算其含量时可选择双TW测井
3.双TE法,在同时要确定孔隙度、渗透率、识别气层及中等粘度的油并计算其含量时可选择双TE测井
图例 三种解释方法共有的解释模块 双TW法的解释模块 回波拟合 T1、T2搜索 时域分析计算 时深转换 岩石物理计算 扩散分析-确定可动流体T2值 扩散分析-预处理 扩散分析-计算含水饱和度 与常规测井结合确定孔隙度 双TE法的解释模块 与常规测井结合确定泥质含水饱和度 与常规测井结合计算含水饱和度 2
2 文件分离
当打开的文件为双TW双TE时,需要根据观测方式将曲线进行分离为等待时间相同回波间隔不同、回波间隔相同等待时间不同的文件以便下一步的分析。所以处理模块首先定位于“文件分离”, 把文件分离为等待时间相等或回波间隔相等的组合。单击运行键后弹出文件提取对话框。可根据评价需要选择生成1-4个文件,保存到目录栏指定的位置。
这些文件是完全独立的文件,可分别对它们进行处理。 分离文件仍是时域文件:
后缀加abc: 短回波间隔的双TW观测模式; 后缀加adc: 长等待时间的双TE观测模式;
后缀加cde: 长回波间隔的双TW观测模式; 后缀加bce: 短等待时间的双TE观测模式。 拆分以后的文件均以ABC三组方式出现:
在双TW观测模式下 A 为长等待时间组, B为短等待时间组。 在双TE观测模式下 A 为短回波间隔组, B为长回波间隔组。
保留WIS文件名中的abc、adc、cde、bce将有利于区分观测模式与文件的对应关系。
3 回波拟合(Echo_Strip)
功能
核磁测井原始资料是时域数据且原始回波按等时记录于RAMP, 回波拆分模块将记录回波按组拆分,同时完成以下功能:
对回波串累加和作相位校正。
对回波串多指数拟合,得到离散的T2分布(解谱算法采用非负最小二乘,平滑方法是线性正则化方法)
当TE=0.6ms时,T2各个bin的选取为0.5,1,2,4,?,256ms。 当TE为其它时,T2各个bin的选取为1,2,4,8,?,2048ms。 为TDA_COMP的计算提供长短TW回波串的差谱edif。 输出孔隙度MPHIX用作深度校正。 输入曲线
GRP:MRIL-P各采集组的编码
CACT:MRIL-P各采集回波串编码(0-39)
3
CECH:采集设置中的回波串个数 RAMP:ECHO幅度(%) RPHA:ECHO相位角(度) TDEP:回波串采集对应的电缆深度码 PWCO:功率校正因子 SACO:矿化度校正因子 TMCO:温度校正因子 GAIN:输入增益 输出曲线
A组校正后的回波串的幅度、相位、实部、虚部 B组校正后的回波串的幅度、相位、实部、虚部 各组各部分的离散T2值
处理界面
各道显示原始曲线、质量控制曲线,拆分后的实部回波串和回波串的差,以及拟合得到的离散T2谱。 本处理不需要参数文件,为与其他处理框架一致,单击处理按钮弹出如下对话框:
4
处理模块根据读出数据的回波个数自动搜索可能的模式型号,等待时间和回波间隔显示空。用户选定本次测井具体的模式型号后等待时间和回波间隔会自动填入。模式型号选择后,确定相位校正参数和解谱参数,然后单击确定进入运行。
相位角校正
将通道1和通道2的数据旋转一个角度φ,旋转之后,一道将主要包含NMR信号(其幅度是回波串的实数部分),另外一道将主要包含噪音(其幅度是回波串的虚数部分), 回波串的实数部分被转换为T2分布。用下式计算角度φ 这里i是回波串中的第i个回波,k是用做相位角计算的回波数目,模块隐含用第2到底9个回波计算。如果
用户需要改变这个值,可钩选该方框活化下面的两个输入框,然后键入新值。 解谱参数 解谱参数可分组进行控制。
平滑系数:滤波平滑系数(范围0~1)。
解谱首波:解谱中,时间轴上小于解谱首波的回波将被忽略。 解谱末波:解谱中,时间轴上大于解谱末波的回波将被忽略。
4 时域分析
功能
时域分析(TDA)依赖于这样一个实事,即不同的流体有不同的极化率,或不同的T1驰豫时间。气和轻质油(粘度小于5cp)通常比水的T1要长得多。时域分析提供:
(1) 冲洗带流体类型
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