RU2627988C1 - Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса - Google Patents

Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса Download PDF

Info

Publication number
RU2627988C1
RU2627988C1 RU2016144865A RU2016144865A RU2627988C1 RU 2627988 C1 RU2627988 C1 RU 2627988C1 RU 2016144865 A RU2016144865 A RU 2016144865A RU 2016144865 A RU2016144865 A RU 2016144865A RU 2627988 C1 RU2627988 C1 RU 2627988C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavernous
total porosity
samples
sample
nmr
Prior art date
Application number
RU2016144865A
Other languages
English (en)
Inventor
Ян Ирекович Гильманов
Михаил Юрьевич Николаев
Евгений Николаевич Саломатин
Алексей Сергеевич Комисаренко
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" filed Critical Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Priority to RU2016144865A priority Critical patent/RU2627988C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627988C1 publication Critical patent/RU2627988C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N24/00Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects
    • G01N24/08Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects by using nuclear magnetic resonance

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Использование: для петрофизических исследований образцов горных пород на основе применения техники и методики ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Сущность изобретения заключается в том, что выполняют определение общей пористости образцов горных пород путем регистрации сигнала ЯМР от атомов водорода водородсодержащей жидкости, полностью насыщающей поровое пространство исследуемых образцов, при этом образец горной породы насыщают жидкостью, помещают в цилиндрический корпус для определения пористости методом ЯМР для кавернозных образцов, помещают в зону измерений ЯМР-спектрометра, где производят измерение общей пористости через определение объема жидкости в образце, соотнесенного к его геометрическому объему, на основании полученных данных строят распределение времени поперечной релаксации Т2, по которой с учетом граничного значения выделяют кавернозную составляющую общей пористости. Технический результат: обеспечение возможности проведения ЯМР-исследований кавернозных образцов с возможностью учета вклада кавернозной составляющей в значение общей пористости, а также обеспечение возможности использования полученных промежуточных результатов исследований для сопоставления с результатами ядерно-магнитного каротажа (ЯМК). 4 ил.

Description

Изобретение относится к области лабораторных петрофизических исследований образцов горных пород на основе применения техники и методики ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), предназначается для использования при поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа.
Известны различные способы изоляции порового пространства от вытекания жидкости при измерениях общей пористости образцов кавернозных горных пород, однако они не позволяют изолировать каверны с жидкостью для измерения в ЯМР-спектрометре.
Из ОСТа 39-236-89 «Нефть. Метод дифференцированного определения пустотности кавернозно-пористых сред» известен способ закрытия внешних каверн образцов заполнителем (эпоксидной шпатлевкой или алебастром).
Такой способ позволяет определять значение открытой пористости образцов методом жидкостенасыщения, но не позволяет сравнивать полученные промежуточные результаты с результатами ядерно-магнитного каротажа (ЯМК), полученными по скважине. К тому же, использование заполнителей для измерения на ЯМР-спектрометре нежелательно, так как оно ведет к появлению дополнительных «паразитных» сигналов, что может быть неверно интерпретировано как составляющая общей пористости.
Известен способ измерения пористости материалов, веществ и минералов на основе ядерно-магнитного резонанса инертных газов [RU 2422809 С2, МПК 6 G01N 24/08, опубл. 27.06.2011], который пригоден для измерения общей пористости образцов с кавернами, но только на основе использования инертного газа.
Однако пригодный для определения общей пористости кавернозных образцов известный способ не позволяет соотносить получаемые результаты с результатами исследований на жидкостях, требуемых для анализа пород в разрезе комплекса петрофизических исследований.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка способа, обеспечивающего проведение ЯМР-исследований кавернозных образцов с возможностью учета вклада кавернозной составляющей в значение общей пористости, использования полученных промежуточных результатов исследований для сопоставления с результатами ЯМК.
Технический результат заявляемого решения заключается в возможности обеспечения получения методом ЯМР значения общей пористости по жидкости образца горной породы, имеющего каверны, с максимальным ограничением вытекания жидкости из каверн с получением дополнительных промежуточных результатов, которые могут быть сопоставлены с величинами, полученными по ЯМК.
Особенностью заявленного изобретения является возможность использования образца горной породы, проходящего исследования на этапах петрофизического изучения с использованием жидкостей и сопоставления получаемых вспомогательных величин, как-то: распределение времени поперечной релаксации Т2 - с данными, получаемыми ядерно-магнитным каротажем на скважине.
Сущность изобретения заключается в том, что с помощью устройства, выполненного из капролона, осуществляют удержание жидкости в пустотном пространстве кавернозных образцов для регистрации ЯМР-аппаратурой сигнала ЯМР атомов водорода водородсодержащей жидкости, полностью насыщающей поровое пространство исследуемых образцов, в том числе и той части порового пространства, которая приходится на каверны.
Устройство представляет собой цилиндрический корпус с торцевыми втулками, в который входит образец с минимальным зазором по диаметру. К нижнему торцу образца прижимается втулка с болтом, к верхнему - втулка со шпилькой. С боковой поверхности образца вытекание жидкости из каверн максимально ограничено цилиндрическим корпусом, с торцевых - втулками с болтом и шпилькой.
Образец горной породы, подготовленный к измерению на лабораторном ЯМР-спектрометре (ЯМР-релаксометре) путем 100% насыщения порового пространства водородсодержащей жидкостью (водой, моделью пластовой воды, пластовой водой или керосином), помещают в устройство.
Устройство с образцом переносят в зону измерений ЯМР-спектрометра, где в случае необходимости осуществляют регулировку по высоте с помощью диска (зависит от конструкции ЯМР-аппаратуры) и проводят исследования. Капролон имеет минимальные дополнительные ЯМР-сигналы, по сравнению со многими другими конструкционными материалами, но, в отличие от фторопласта, вообще не имеющего «паразитных сигналов», является более жестким и устойчивым по форме материалом.
Коэффициент общей пористости вычисляют по следующей формуле
Кпобщ.=Vямр/Уобр,
где Vямр - объем водородсодержащей жидкости в образце, определенный при измерении с помощью ЯМР-спектрометра, Vo6p - объем цилиндрического образца, рассчитанный из известных геометрических размеров.
Максимальное ограничение вытекания жидкости из каверн позволяет определить в общем, суммарно регистрируемом ЯМР-аппаратурой сигнале составляющую водорода жидкости каверн, что позволяет рассчитать общую пористость образца с учетом имеющейся каверновой составляющей. Вытекание жидкости из каверн ведет к отсутствию регистрации сигнала от занимаемого ими порового пространства и, как следствие, к отсутствию ее составляющей в значении общей пористости образца.
Предложенное техническое решение поясняется иллюстративными материалами. На фиг. 1 представлен типовой вид устройства в сборе и разрезе, где цифрами обозначено: 1 - шпилька; 2 - диск; 3 - втулка; 4 - цилиндрический корпус; 5 - болт.
Результаты определения распределения времени поперечной релаксации приведены на фиг. 2-4:
фиг. 2 - график распределений Т2 (стандартный комплекс) для образца №7078/15 (г.н. 34б) Восточно-Толкаевской площади, скважины №363;
фиг. 3 - график распределений Т2 (стандартный комплекс) для образца №7128/15 (г.н. 41б) Восточно-Толкаевской площади, скважины №363;
фиг. 4 - график распределений Т2 (стандартный комплекс) для образца №7220/15 (г.н. 56б) Восточно-Толкаевской площади, скважины №363.
На фиг. 2-4 обозначено:
Время поперечной релаксации Т2 - коэффициент величины времени, характеризующий процесс релаксации в поперечной плоскости (спин-спин релаксацию) при подаче последовательности импульсов Карла-Пурселла-Мейбума-Гилла или же сходной производной от этой последовательности;
Кп (инкрементный) - долевое значение величины общей пористости (коэффициента пористости), определенное для каждого значения величины времени поперечной релаксации Т2;
Кп (кумулятивный) - суммарное (накопленное) значение Кп (инкрементное), соответствующее диапазону Т2 от нулевого до текущего значения;
Т2 гр. микрокрист. матрицы - Т2 граничное микрокристаллической матрицы - значение Т2, обозначающее верхнюю временную границу, до которой вся определенная по Т2-распределению общая пористость является результатом получения ответного сигнала от атомов водорода, находящихся в матрице породы. Параметр используется для образцов карбонатного разреза, для образцов терригенного разреза используется аналогичное понятие Т2 гр. глин;
Т2 гр. ст. - Т2 граничное стандартное - среднее арифметическое граничное значение времени поперечной релаксации, определенное для данного литотипа горной породы, выше которого вся составляющая общей пористости приходится на жидкость, вытесняемую при моделировании остаточного водонасыщения.
Т2 гр. каверн - Т2 граничное каверн - граничное значение времени поперечной релаксации, выше которого вся составляющая общей пористости приходится на жидкость, занимающую пустотное пространство каверн.
На фиг. 2-4 цифрами обозначено: 6 - кривая инкрементной пористости по Т2, имеющая также название распределение времени поперечной релаксации Т2; 7 - кривая кумулятивной пористости по Т2; 8 - Т2 граничное каверн; 9 - Т2 граничное стандартное; 10-Т2 граничное микрокристаллической матрицы.
Способ осуществляют следующим образом.
Изготавливают цилиндрический образец кавернозной горной породы, имеющий ограничение по длине, равное длине активной зоны области измерений ЯМР-спектрометра, и значение диаметра, определенное внутренним диаметром цилиндрического корпуса 4 с учетом необходимости наличия минимального зазора между образцом и внутренней поверхностью цилиндрического корпуса 4. Образец горной породы насыщают в требуемой водородосодержащей жидкостью до достижения состояния 100% заполнения порового пространства. Цилиндрический корпус 4 с закрученной нижней частью (втулка 3 и болт 5) помещают в емкость с жидкостью, в которой находится насыщенный образец. В жидкости образец помещают в цилиндрический корпус 4, который переворачивают верхней (открытой частью) со сливом излишков жидкости и вынимают из емкости с жидкостью. Закручивают втулку 3, остаток жидкости убирают ватной палочкой, закручивают шпильку 1 до соприкосновения с верхним торцом образца, накручивают на шпильку диск 2. Собранную нижнюю часть устройства (цилиндрический корпус 4, втулки 3, болт 5) помещают в область измерений. С помощью диска 2, вращающегося на шпильке 1, производят регулировку по высоте таким образом, чтобы нижняя часть устройства попала в область измерений. Запускают измерительный процесс. По окончании измерительного процесса демонтаж производят путем снятия болта 5, шпильки 1, диска 2 и втулки 3 с верхней части устройства. В случае необходимости затрагивают и нижнюю часть устройства (втулка 3, болт 5). В случае утечек жидкости через резьбовые соединения при монтаже, на указанные соединения для уплотнения наматывают ленту «Фум».
После помещения образца, насыщенного жидкостью, в устройство и его конечного монтажа, устройство помещают в зону измерений ЯМР-спектрометра. Проводят тест центровки, запускают тест определения времени поперечной релаксации Т2 и расчета по этому распределению общей пористости. Выделяют условную границу перехода к кавернозной составляющей общей пористости, равную 750 мс (величина определена условно, ее приводят в ряде научных работ, однако это величину необходимо определять для разных пород). Времена релаксации Т2, от 750 мс до максимально определенных по измерению, заключают в себе кавернозную составляющую общей пористости. Расчет значений общей пористости и построение распределения Т2 (инкрементного и кумулятивного) производят в автоматическом программном режиме на основе реализации математического преобразования - обратного преобразования Лапласа. Кавернозную составляющую общей пористости рассчитывают вручную путем отсечения по полученному графику значений кумулятивной кривой, находящихся ниже 750 мс.
Дополнительно, для учета «паразитных» «мертвых» объемов в ряде случаев (при неплотном прилегании образца к боковым стенкам цилиндрического корпуса) перед началом серии измерений, необходимо проводить дополнительную калибровку: помещение в устройство цилиндра из фторопласта или капролона, соответствующего размерам исследуемых образцов и размерам внутреннего пространства цилиндрического корпуса, и измерение его в устройстве на ЯМР-спектрометре, что позволит определить составляющую общей пористости, измеренную за счет жидкости, находящейся в зазорах между образцом и цилиндрическим корпусом. Это значение будет необходимо вычитать из значения общей пористости и кавернозной пористости (каверновой составляющей общей пористости) для их корректировки.
Результаты определения общей пористости и кавернозной составляющей приведены в таблице.
Преимущества заявляемого технического решения в том, что не требуется использование герметичного кернодержателя для подачи и изоляции инертного газа при измерениях; не требуется проведение дополнительных манипуляций по подготовке образцов к исследованиям после стандартной процедуры определения открытой пористости пород методом жидкостенасыщения; не надо использовать способы понижения температуры образца, все измерения могут проводиться при температуре, незначительно отличающейся от 26°С.
Figure 00000001
Таким образом, предлагаемый способ позволяет предотвратить вытекание жидкости через боковую и торцевую поверхности образца при наличии в пустотном пространстве горных пород каверн, что необходимо для обеспечения 100% насыщенности жидкостью порово-кавернозного образца горной породы во время измерения.

Claims (3)

  1. Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса, включающий определение общей пористости образцов горных пород, которое основывается на регистрации сигнала ЯМР от атомов водорода водородсодержащей жидкости, полностью насыщающей поровое пространство исследуемых образцов, при этом образец горной породы насыщают жидкостью, помещают в цилиндрический корпус для определения пористости методом ЯМР для кавернозных образцов, помещают в зону измерений ЯМР-спектрометра, где производят измерение общей пористости через определение объема жидкости в образце, соотнесенного к его геометрическому объему по формуле
  2. Кпобщ.=Vямр/Vобр,
  3. где Vямр - объем водородсодержащей жидкости в образце, определенный при измерении с помощью ЯМР-спектрометра, Voбp - объем цилиндра, описываемый образцом, рассчитанный из известных геометрических размеров, на основании полученных данных строят распределение времени поперечной релаксации Т2, по которой с учетом граничного значения выделяют кавернозную составляющую общей пористости.
RU2016144865A 2016-11-16 2016-11-16 Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса RU2627988C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144865A RU2627988C1 (ru) 2016-11-16 2016-11-16 Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144865A RU2627988C1 (ru) 2016-11-16 2016-11-16 Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2627988C1 true RU2627988C1 (ru) 2017-08-14

Family

ID=59641873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144865A RU2627988C1 (ru) 2016-11-16 2016-11-16 Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2627988C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668636C1 (ru) * 2017-12-12 2018-10-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ определения диаметра пор пористых объектов
RU2780988C1 (ru) * 2021-12-13 2022-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский нефтяной научный центр" (ООО "ТННЦ") Способ определения общей пористости естественно-насыщенных образцов горных пород с использованием метода ЯМР

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1073654A1 (ru) * 1982-12-16 1984-02-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Геофизических Методов Разведки Устройство дл определени пористости горных пород
SU1672327A1 (ru) * 1988-05-10 1991-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт геологических, геофизических и геохимических информационных систем Способ определени пористости горных пород с помощью ЯМР-релаксометра
US6040696A (en) * 1997-09-16 2000-03-21 Schlumberger Technology Corporation Method for estimating pore structure in carbonates from NMR measurements
RU2301993C1 (ru) * 2005-12-23 2007-06-27 Яков Львович Белорай Способ и устройство для определения эффективной пористости горных пород
RU2422809C2 (ru) * 2009-01-11 2011-06-27 Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" Способ измерения пористости материалов, веществ и минералов на основе ядерного магнитного резонанса инертных газов
US20140002081A1 (en) * 2011-03-15 2014-01-02 Schlumberger Technology Corporation Examination of porosity by nmr and intrusion porosimetry

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1073654A1 (ru) * 1982-12-16 1984-02-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Геофизических Методов Разведки Устройство дл определени пористости горных пород
SU1672327A1 (ru) * 1988-05-10 1991-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт геологических, геофизических и геохимических информационных систем Способ определени пористости горных пород с помощью ЯМР-релаксометра
US6040696A (en) * 1997-09-16 2000-03-21 Schlumberger Technology Corporation Method for estimating pore structure in carbonates from NMR measurements
RU2301993C1 (ru) * 2005-12-23 2007-06-27 Яков Львович Белорай Способ и устройство для определения эффективной пористости горных пород
RU2422809C2 (ru) * 2009-01-11 2011-06-27 Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" Способ измерения пористости материалов, веществ и минералов на основе ядерного магнитного резонанса инертных газов
US20140002081A1 (en) * 2011-03-15 2014-01-02 Schlumberger Technology Corporation Examination of porosity by nmr and intrusion porosimetry

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668636C1 (ru) * 2017-12-12 2018-10-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ определения диаметра пор пористых объектов
EA034154B1 (ru) * 2017-12-12 2020-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ определения диаметра пор пористых объектов
RU2780988C1 (ru) * 2021-12-13 2022-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский нефтяной научный центр" (ООО "ТННЦ") Способ определения общей пористости естественно-насыщенных образцов горных пород с использованием метода ЯМР

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108414560B (zh) 一种核磁-驱替联用装置评价致密油充注过程的方法
CN104697915B (zh) 一种页岩微观孔隙大小及流体分布的分析方法
US10444171B2 (en) Absolute porosity and pore size determination of pore types in media with varying pore sizes
AU2017272267B1 (en) Method for characterizing rock physical characteristics of deeply buried carbonate rocks
CN105223116B (zh) 一种基于核磁共振谱系数法计算束缚水饱和度的方法
CN110320136B (zh) 页岩岩心有效孔隙度的测定装置及测定方法
CN103018148B (zh) 一种测量煤芯孔隙度的方法
CN110296931B (zh) 一种致密砂岩油水相对渗透率信息的表征方法及系统
CN105891248A (zh) 一种高温高压岩石物性及渗流机理核磁共振在线测试装置
CN113418950B (zh) 核磁共振在线驱替流体饱和度测量装置及方法
EP2954308A1 (en) Apparatus and methodology for measuring properties of microporous material at multiple scales
CN109932297B (zh) 一种致密砂岩储层渗透率的计算方法
CN112505084B (zh) 一种注气提高页岩油可动性的评价模型、评价方法、应用
CN105092419B (zh) 高温高压下岩石中烃类扩散系数自动检测的装置和方法
CN106018740A (zh) 孔压静力触探标定罐系统
CN208155804U (zh) 基于核磁共振的致密储层岩电测量装置
RU2627988C1 (ru) Способ определения общей пористости кавернозных образцов горных пород методом ядерного магнитного резонанса
KR20200002856A (ko) 수소 확산성의 비-파괴적 측정용 장치 및 방법
CN117030562A (zh) 密闭取芯页岩有效孔隙度测量方法、系统、设备及终端
CN112049623A (zh) 一种中基性火山岩束缚水出水的判定方法和装置
US11579326B2 (en) Nuclear magnetic resonance method quantifying fractures in unconventional source rocks
Green et al. Oil/water imbibition and drainage capillary pressure determined by MRI on a wide sampling of rocks
CN113138205B (zh) 确定多孔介质内部气水渗吸情况的方法及系统
CN115901563A (zh) 用核磁共振和电阻率联合计算低孔低渗储层渗透率的方法
RU2796995C1 (ru) Устройство для исследования керна