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1.
通过对 19块岩心核磁测量数据的分析 ,发现传统 NMR实验方法确定的 T2 cutoff与理论估计值之间存在着较大误差 ;分析讨论了产生误差的原因 ,提出采用离心法即通过离心束缚水饱和度与全饱和状态下的 T2 分布谱反推求取岩心T2 cutoff的方法。实践证明这种方法是可行的。  相似文献   
2.
自由流体孔隙度评价砂岩储层产能的方法探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于流体渗流力学的达西定律,多家单位先后提出了多个定性或定量的评价模型,但这些模型受多项动态资料不确定性因素的制约,推广应用起来非常困难.通过对储层孔隙结构的分析,首次实践了一种基于用常规测井资料求取自由流体孔隙度的模型,提出一种静态的储层产能定性评价方法.在计算自由流液体孔隙度对各项常规测井资料的分析发现,利用电阻率曲线计算的自由流体孔隙度和核磁共振测井求取的自由流体孔隙度有较好的匹配关系.在实际产能评价中,储层中的流体粘度、流体的有效渗透率、流体的体积系数、表皮系数等参数都是求取产液指数的关键.该方法原理简单,在实际生产中取得了较好的应用效果.  相似文献   
3.
用岩心NMR和常规束缚水的测量改进对T2cutoff的确定   总被引:8,自引:2,他引:6  
通过对19块岩心核磁测量的分析,发现传统NMR实验方法确定的T2ctuoff与理论估计值之间的存在着较大误差,分析讨论了产生误差的原因,提出采用离心法即通过离束缚水饱和度与全饱和状态下的T2分布谱反推求取岩心T2cutoff的方法,实践证明这种方法是可行的。  相似文献   
4.
W-S模型在泥质砂岩储层含油性评价中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
W-S模型是计算泥质砂岩储层含油饱和度的有效方法,具体表述为饱含水泥质砂岩和含油泥质砂岩电导率方程为:Co=(1/F′)(Cw+BQv),Ct=(Swn′/F′)(Cw+B(Qv/Sw))。B是模型中极重要的参数,根据其随溶液电导率Cw和温度T的变化关系可以计算求得;m′和n′是计算泥质砂岩储层含油饱和度的重要参数,它们均随岩性的不同而变化,岩性细,m′和n′指数小,岩性粗,m′和n′指数大;QvRw是W-S饱和度评价模型的基本参数,运用激发极化电位测井资料法、常规测井资料法、水分析法及正自然电位曲线法亦可分别求取。这些参数确定后,即可将W-S模型应用于常规的数字处理。应用效果表明,对于泥质砂岩储层,W-S模型能够提供可靠的储层饱和度,进行烃与非烃储层的判断。  相似文献   
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