MRILP处理

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1、核磁共振测井资料 解释处理方法深入研究与应用何宗斌 长江大学电话: 13972121090 邮编: 434032Email: Yangtze UniversityMRIL_P观测模式观测模式观测模式基本参数基本参数用途用途单单TW/TW/单单TETEA A组:组:TE=2msTE=2ms、0.9ms0.9ms TW=8sTW=8s、9.5s9.5s、12s12s PRPR组组1 1、测量泥质束缚水、毛管束缚水、测量泥质束缚水、毛管束缚水、 视有效孔隙度、视总有效孔隙度。视有效孔隙度、视总有效孔隙度。双双TW/TW/单单TETEA A组:长组:长TWTW B B组:短组:短TWTW PRPR组组

2、1 1、测量泥质束缚水、毛管束缚水、测量泥质束缚水、毛管束缚水、 视有效孔隙度、视总有效孔隙度。视有效孔隙度、视总有效孔隙度。 2 2、轻质油识别、轻质油识别 3 3、获得地层真有效孔隙度、总有效、获得地层真有效孔隙度、总有效 孔隙度。孔隙度。单单TW/TW/双双TETEA A组:短组:短TETE B B组:长组:长TETE PRPR组组1 1、测量泥质束缚水、毛管束缚水、测量泥质束缚水、毛管束缚水、 视有效孔隙度、视总有效孔隙度。视有效孔隙度、视总有效孔隙度。 2 2、高粘度油识别与分析、高粘度油识别与分析双双TW/TW/双双TETEA A组:短组:短TETE,长长TWTW B B组:短组:

3、短TETE,短短TWTW D D组:长组:长TETE,长长TWTW E E组:长组:长TETE,短短TWTW PRPR组组1 1、测量泥质束缚水、毛管束缚水、测量泥质束缚水、毛管束缚水、 视有效孔隙度、视总有效孔隙度。视有效孔隙度、视总有效孔隙度。 2 2、轻烃识别与分析、轻烃识别与分析 3 3、高粘度油识别与分析、高粘度油识别与分析 单TW单TE测井 测量一个周期: A0-A1-PR-A2-A3-PR- A0-A1-PR-A2-A3-PR 用GRP曲线标定组号: 65 66 用CACT曲线标定位置 : 0 1 2 23 A0-A1-A2-A3-PR-A0-A1-A2-A3-PR -B0-B1

4、-B2-B3-PR-B0-B1-B2-B3-PR 双TE测井 GRP:65 65 65 65 67 65 65 65 65 67 66 66 66 66 67 66 66 66 66 频道:40 ! NoBand and Band-ID (for BW-processing)0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 双TW双TE测井 测量一个周期: A0-A1-B0-B1-PR-D2- D3-E2-E3-PR-A0-A1- B0-B1-PR-D2-D3-E2-E3 -PR 用G

5、RP曲线标定组号: 65 66 67 68 69 用CACT曲线标定位置 : 0 1 2 39Input Log_Mode=NONE NONE Unfound In Mode Database File. 155 ! The max. No. of Mode 40 ! Max. No. of Exp. and Band-ID (In data)1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 #500 166 10 0 0 ! MNoeA,NoeB,NoePR,NoeD,NoeE (I

6、n data) # # Please refer follow information. # # Probably Log Mode Information 1 # D9TE208 ! No. of Mode, Log Mode Name.3 5 3 ! Ttype, NFband, NoG500 500 2 500 16 ! GroupA - NoeA, NoeA1, FechoA, LechoA, MnStkA.9 8008.0 .5 633.0 ! GroupA - TeA(msec), TwA(msec), SmoothA, CFreqA166 166 2 166 16 ! Group

7、B - NoeB, NoeB1, FechoB, LechoB, MnStkB2.7 8008.0 .5 633.0 ! GroupB - TeB(msec), TwB(msec), SmoothB, CFreqB10 10 1 10 8 ! GroupPR - NoePR, NoePR1, FechoPR, LechoPR, MnStkPR.6 20.0 .5 760.0 ! GroupPR - TePR(msec), TwPR(msec), SmoothPR, CFreqPR二、合同执行情况与取得的成果3 3、根据对根据对DPPDPP核磁测井数据处理方法的深核磁测井数据处理方法的深 入研究

8、,提出了从时间域原始测量信号数据入研究,提出了从时间域原始测量信号数据 处理到深度域回波信号曲线的一系列关键技处理到深度域回波信号曲线的一系列关键技 术与术与7 7个步骤。个步骤。通过实际资料处理,在模拟哈里伯顿通过实际资料处理,在模拟哈里伯顿 DPPDPP处理软件参数相同的情况下,两者处理处理软件参数相同的情况下,两者处理 结果完全一致。结果完全一致。1 1、确定两道正交回波信号;、确定两道正交回波信号; 2 2、计算相位角;、计算相位角; 3 3、旋转前叠加;、旋转前叠加; 4 4、旋转处理;、旋转处理; 5 5、旋转后叠加;、旋转后叠加; 6 6、时间域差分;、时间域差分; 7 7、各组

9、回波拆分,时深转换与等、各组回波拆分,时深转换与等 间距深度采样。间距深度采样。回波信号生成关键技术回波信号生成关键技术环境校正增益校正:GNCO=100/GAIN 受激回波校正 :E1CO=E1COEF1*B1MOD+E1COEF2*B1MOD+E1COEF3E2CO=E2COEF 功率谱谱校正: 矿化度氯根离子校正:SACO1.00.04*(SAL/100000) 温度校正 :TMCOTemp.地层层/Temp.刻度 氢核不完全校正 :HDCO1.0(Temp.地层层*MPHI/30)*0.1*( Temp.地 层层-10.0)/176.66 B1磁场温度校正 : 回波差分校正 :EDBE

10、ST1.0/(1.0-Tws*DepDif/AntLen/(Tws+Ne*Te)难点: 哪几个校正因子起主要作用,这些因子如何应用? 相位角,信号道与噪音道计算通过正交相位角的旋转可以得到回 波信号道ECHO与噪音道NOISE。信号叠加由于核磁测量信号比较弱,为了提高信 噪比,要对原始测量信号进行叠加。一般 对A,B,D E组的8个信号进行叠加,对PR 组4个信号进行叠加。 同频叠加(旋转前叠加) 合频叠加(旋转后叠加) 提高信噪比、提高分辨率 不同模式下叠加次数的分配 时深转换,GR刻度转换与滤波、各 道回波信号拆分,时间域回波差分。对比井特征井名测测量模式地层层特征葵东东1井双TE测测量模

11、式:D9TE312砂泥地层层,储层发储层发 育,物 性较较好。小36-22-28井单单TE测测量模式:D9TP12粗面岩地层层,原生孔隙度小 ,裂缝缝不发发育,储层储层 物性 差。葵东东103井双TW双TE测测量模式:D9TWE3砂泥地层层,储层发储层发 育,物 性较较好,轻质轻质 油层层马马1106井双TW双TE测测量模式:D9TWE3储层发储层发 育,物性较较好,气 层层。齐齐40-观观59井双TW双TE测测量模式:D9TWE3砂泥岩地层层,稠油层层。二、合同执行情况与取得的成果4 4、完成了完成了T2T2分布反演方法与拼接方法研究分布反演方法与拼接方法研究 ,T2T2分布反演在低信噪比情

12、况下,也能得到可分布反演在低信噪比情况下,也能得到可 靠的靠的T2T2分布,特别是差分谱的处理,相对于分布,特别是差分谱的处理,相对于 DPPDPP处理更加合理。处理更加合理。难点:难点: 1 1,反演方法的选择与考察,以及改进,反演方法的选择与考察,以及改进 ; 2 2,拼接,拼接反演算法 1、 SVD法,DPP称MAPII法。 2、 模平滑法,又称变换法。 3、 SIRT法 1)SVD适合于信噪比比较高(SNR80)的数据反演,当 数据信噪比较低时,反演结果的分辨率较低。 2)模平滑法稳定,容易实现非负限制,反演结果的连续 性好,可适应较低的信噪比(SNR20)的数据反演,其 缺点是当原始

13、数据较大时,反演速度较慢。 3)SIRT法是一种整体迭代多指数修正反演算法,算法简 单,迭代收敛快,当全部驰豫信号参与运算或布点较多时 ,计算速度明显快于SVD算法,可适应于较低信噪比的数 据的反演。a原始 值0.010.112.541664幅度6.8176.8186.8376.8646.8206.7696.4745.913绝对误差 0.0010.0200.0470.003-0.048-0.343-0.904相对误差 %0.0120.2990.6960.037-0.704-5.037-13.258不同信噪比回波串的 T2反演 基于SVD算法的MAP-II反演结果在较高信噪比下基本能反映真实的T

14、2谱的双峰 特征,但在低信噪比(20)下反演T2谱偏离构造T2谱,在低信噪比下(如 SNR=5)MAP-II反演的T2谱多呈单峰。因此MAP-II方法只适合于高信噪比( SNR40)的回波串数据,且由于布点数限制,其反演T2谱的分辨率较低。 实际资料对比:马1106井回波串拼接1 1、直接拼接法直接拼接法2 2、合并回波串法、合并回波串法 3 3、组合数据曲线法,(联合反演法)、组合数据曲线法,(联合反演法)提出了改进的拼接法:提出了改进的拼接法:过渡带权处理。过渡带权处理。 系统流程回波信号生成EchoForm各组回波反演Spect参数解释ParAnFORWARD绘制成果图原始数据转换Dec

15、odeCls测井模式判断GetMode时深转换与回波拆分T2D拼接与联合反演CoSpect打开一个工作区OpenWell油气分析Flan过 程DPP技术MRPPS技术1 文件分离对双TW双TE测量模式首 先要分离成双TW和双TE 测量模式的文件分别才能 进行处理。不用分离文件,各组数据保存一道曲 线文件中,对一个文件进行处理2回波生成两道信号计算,相位角计 算,旋转前叠加,旋转, 旋转后叠加。与DPP技术一样,叠加次数等参数是 可选的,可进行高分辨率的回波信号 生成。3时深转换中心深度采用平移法,类 似的近点插值,同个深度 点的数据重复多中心深度采用平均计算,近点插值, 选择 最近深度点的数据,重复数据少 。4回波拆分两个文件分别进 行处理各组回波

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