[发明专利]孔径测量方法、装置、设备及存储介质有效
申请号: | 202110406705.3 | 申请日: | 2021-04-15 |
公开(公告)号: | CN112903567B | 公开(公告)日: | 2022-06-17 |
发明(设计)人: | 张岩;喻洲;肖立志;廖广志 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 张娜;黄健 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 孔径 测量方法 装置 设备 存储 介质 | ||
本申请提供一种孔径测量方法、装置、设备及存储介质,该方法通过获取待检测样品的T1‑T2脉冲序列和待检测样品的D‑T2脉冲序列;根据待检测样品的T1‑T2脉冲序列和待检测样品的D‑T2脉冲序列测量样品,得到待检测样品的T1‑T2信号及D‑T2信号;根据预设反演模型,对待检测样品的T1‑T2信号及D‑T2信号进行反演,确定待检测样品的孔径与弛豫率相关谱,其中,预设反演模型根据Bloch‑Torrey相关理论和实验样品的T1‑T2信号及D‑T2信号确定;根据孔径与弛豫率相关谱,确定待检测样品的孔径大小及弛豫率。
技术领域
本发明涉及石油勘探技术领域,尤其涉及一种孔径测量方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
岩石的孔隙是是石油储层结构的重要组成成分,储层的孔隙是影响岩石物理特性的关键因素之一,因此在石油勘探过程中需要准确获取岩石孔隙的孔径大小。
传统的测量岩石孔隙的孔径大小的方法,通常认为弛豫时间与孔径大小是呈线性关系的,通过测量弛豫信息及线性关系来获得孔隙尺度参数,通过此参数获取孔径大小。
然而,现有技术只能应用于快扩散状态的常规的多孔介质,无法应用于复杂多孔介质中孔隙的孔径测量。
发明内容
本申请提供一种孔径测量方法、装置、设备及存储介质,从而解决现有技术只能应用于快扩散状态的常规的多孔介质,无法应用于复杂多孔介质中孔隙的孔径测量的技术问题。
第一方面,本申请提供一种孔径测量方法,包括:
获取待检测样品的T1-T2脉冲序列和待检测样品的D-T2脉冲序列;
根据所述待检测样品的T1-T2脉冲序列和所述待检测样品的D-T2脉冲序列测量样品,得到待检测样品的T1-T2信号及D-T2信号;
根据预设反演模型,对所述待检测样品的T1-T2信号及D-T2信号进行反演,确定所述待检测样品的孔径与弛豫率相关谱,其中,所述预设反演模型根据Bloch-Torrey相关理论和实验样品的T1-T2信号及D-T2信号确定;
根据所述孔径与弛豫率相关谱,确定所述待检测样品的孔径大小及弛豫率。
这里,本申请实施例首先获取待检测样品的T1-T2脉冲序列和待检测样品的D-T2脉冲序列,根据待检测样品的T1-T2、D-T2脉冲序列测量样品,得到待检测样品的T1-T2信号及D-T2信号,再根据由Bloch-Torrey相关理论和实验样品的T1-T2脉冲序列和D-T2脉冲序列得到的预设反演模型,对T1-T2信号及D-T2信号进行反演,可以得到准确的待检测样品的孔径与弛豫率相关谱,从而根据孔径与弛豫率相关谱中孔径与弛豫率的关系确定待检测样品的孔径大小,准确得到了处于慢扩散状态的复杂多孔介质的孔径大小和弛豫率的关系,可以准确应用于复杂多孔介质中孔隙的孔径测量。
可选的,在所述根据预设反演模型,对所述待检测样品的T1-T2信号及D-T2信号进行反演,确定所述待检测样品的孔径和弛豫率相关谱之前,还包括:
获取实验样品的T1-T2脉冲序列和实验样品的D-T2脉冲序列;
根据所述实验样品的T1-T2脉冲序列和所述实验样品的D-T2脉冲序列测量样品,得到所述实验样品的T1-T2信号及D-T2信号;
根据Bloch-Torrey相关理论和所述实验样品的T1-T2信号及D-T2信号确定预设反演模型。
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