[发明专利]根据井眼测量的地层水盐度有效
申请号: | 201780052163.6 | 申请日: | 2017-08-24 |
公开(公告)号: | CN110192125B | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | S·马;内达尔·默罕默德·阿卜杜拉·阿尔穆沙尔菲;巴勃罗·J·萨尔敦加赖;哈罗德·普夫茨纳 | 申请(专利权)人: | 沙特阿拉伯石油公司;斯伦贝谢技术有限公司 |
主分类号: | G01V5/10 | 分类号: | G01V5/10 |
代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 张娜;李荣胜 |
地址: | 沙特阿拉*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 根据 测量 地层 盐度 | ||
1.一种用于确定穿透地层的井眼中的水的盐度以及所述地层中水的盐度的方法,包括:
将带有远伽马射线探测器和近伽马射线探测器的脉冲中子测井(PNL)工具放下到穿透地层的井眼中;
布置所述近伽马射线探测器以探测主要来自所述井眼的伽马射线并且俘获近探测器伽马射线谱集合,该近探测器伽马射线谱集合包括近非弹性谱和近俘获谱;
布置所述远伽马射线探测器以探测主要来自所述地层的伽马射线并且俘获远探测器伽马射线谱集合,该远探测器伽马射线谱集合包括远非弹性谱和远俘获谱;
由计算机接收脉冲中子测井(PNL)工具数据集合,所述脉冲中子测井工具数据集合包括所述近探测器伽玛射线谱集合和所述远探测器伽马射线谱集合;
由计算机使用标准元素数据库和数据回归方法计算用于所述近非弹性谱的元素的第一集合系数、用于所述近俘获谱的元素的第二集合系数、用于所述远非弹性谱的第三集合系数、以及用于所述远俘获谱的第四集合系数,其中所述元素的第一集合系数、第二集合系数、第三集合系数和第四集合系数指示对相应谱有贡献的所述元素的相对量;
由计算机计算近探测器盐度比率(SRATNear)和远探测器盐度比率(SRATFar),其中所述近探测器盐度比率等于所述第二集合系数中氯的系数与所述第一集合系数中氧的系数的比率,所述远探测器盐度比率等于所述第四集合系数中的氯的系数与所述第三集合系数中的氧的系数的比率;
由计算机使用脉冲中子测井工具表征数据库利用所述近探测器盐度比率计算近探测器表观盐度比率,并且利用所述远探测器盐度比率计算远探测器表观盐度比率;以及
由计算机使用所述近探测器表观盐度比率和所述远探测器表观盐度比率以及所述脉冲中子测井工具表征数据库来计算井眼盐度和地层盐度,而不使用所述地层的水饱和度值来计算井眼盐度和地层盐度。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在由所述脉冲中子测井工具的中子源开始20微秒的中子脉冲之后,在0微秒至20微秒的第一定时窗口中俘获所述近非弹性谱和所述远非弹性谱,并且通过从分别在所述近探测器和所述远探测器处俘获的20微秒到40微秒的第二定时窗口中减去中间定时谱的分数来校正每个谱,其中所述分数是10%到30%,并且其中在40微秒到100微秒的第三定时窗口中俘获所述近俘获谱和所述远俘获谱。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述标准元素数据库包括:非弹性标准元素数据库,其包括氧和选自由碳、氢、钙、硅、镁、硫和铁及其组合组成的组的元素;以及俘获标准元素数据库,其包括氯和选自由铁、硅、钛、钙、硫、氢和钆及其组合组成的组的元素。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,通过相应谱的线性回归分析确定所述元素的第一集合系数、第二集合系数、第三集合系数以及第四集合系数,作为来自所述标准元素数据库的元素的线性组合。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,在计算各个系数之前,所述远非弹性谱、近非弹性谱、远俘获谱和近俘获谱各自被归一化为平均中子输出。
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