-
公开(公告)号:CN105954170B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610292666.8
申请日:2016-05-04
申请人: 中国石油大学(华东) , 邓钥
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明属于核磁孔隙度计算领域,特别涉及一种考虑背景噪声信号量的核磁孔隙度计算方法,其含有以下步骤:提取核磁噪声信号,确定背景噪声信号量与回波间隔、叠加次数、等待时间三个主要采集参数的关系,对背景噪声信号量进行估计,并将估计的背景噪声信号量从测量的核磁共振衰减信号量中剔除,建立新的核磁孔隙度计算公式计算核磁孔隙度。本发明的计算方法考虑了背景噪声的影响,因此,该方法物理意义更明确,计算精度更高。本发明计算方法计算简便,计算结果在一定程度上解决了核磁孔隙度偏低的问题,相对传统方法计算的核磁孔隙度更接近真实孔隙度。
-
公开(公告)号:CN105954170A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610292666.8
申请日:2016-05-04
申请人: 中国石油大学(华东) , 邓钥
IPC分类号: G01N15/08
CPC分类号: G01N15/088
摘要: 本发明属于核磁孔隙度计算领域,特别涉及一种考虑背景噪声信号量的核磁孔隙度计算方法,其含有以下步骤:提取核磁噪声信号,确定背景噪声信号量与回波间隔、叠加次数、等待时间三个主要采集参数的关系,对背景噪声信号量进行估计,并将估计的背景噪声信号量从测量的核磁共振衰减信号量中剔除,建立新的核磁孔隙度计算公式计算核磁孔隙度。本发明的计算方法考虑了背景噪声的影响,因此,该方法物理意义更明确,计算精度更高。本发明计算方法计算简便,计算结果在一定程度上解决了核磁孔隙度偏低的问题,相对传统方法计算的核磁孔隙度更接近真实孔隙度。
-
公开(公告)号:CN107191181B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201710371300.4
申请日:2017-05-24
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供一种基于电磁散射的井周界面探测方法,包括以下步骤:利用对称天线结构提取散射场信号,通过求取差异信号来表征井周界面;确定探边能力与发射频率、源距、倾角之间的关系,选用适当参数达到最优探测效果;采用单发四收天线结构进行探测,建立交会图识别界面相对位置。本发明井周界面探测方法,充分考虑了电磁散射场对井周界面探测效果的影响,利用对称接收天线的幅度差表示电磁散射信号,实现了井周界面的快速识别,并利用两组天线结构的组合完成了井周界面相对位置的确定,识别方法简单,效果明显。
-
公开(公告)号:CN104729974B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510181700.X
申请日:2015-04-16
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种考虑温度效应的气测孔隙度测量方法,属于实验室岩心孔隙度测量领域,是一种基于理想气体状态方程的孔隙度测量方法,其含有以下步骤:(一)考虑测量过程中的温度变化,根据测定的平衡压力P获得未知气室体积V;(二)标定已知气室体积Vk和测量体系的压变系数G;(三)确定岩心骨架体积;(四)确定岩心孔隙度。本发明的测量方法不仅考虑了温度效应对岩心气测孔隙度的影响,在理论上弥补了波义耳定律在孔隙度上的不足,而且编制了温度效应因子与岩心骨架体积关系的理论图版。本发明的设备也能完全实现本发明方法的测量要求。因此,该发明岩石物理基础更完善,预测精度更高。
-
公开(公告)号:CN104729974A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510181700.X
申请日:2015-04-16
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种考虑温度效应的气测孔隙度测量方法,属于实验室岩心孔隙度测量领域,是一种基于理想气体状态方程的孔隙度测量方法,其含有以下步骤:(一)考虑测量过程中的温度变化,根据测定的平衡压力P获得未知气室体积V;(二)标定已知气室体积Vk和测量体系的压变系数G;(三)确定岩心骨架体积;(四)确定岩心孔隙度。本发明的测量方法不仅考虑了温度效应对岩心气测孔隙度的影响,在理论上弥补了波义耳定律在孔隙度上的不足,而且编制了温度效应因子与岩心骨架体积关系的理论图版。本发明的设备也能完全实现本发明方法的测量要求。因此,该发明岩石物理基础更完善,预测精度更高。
-
公开(公告)号:CN107191181A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710371300.4
申请日:2017-05-24
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供一种基于电磁散射的井周界面探测方法,包括以下步骤:利用对称天线结构提取散射场信号,通过求取差异信号来表征井周界面;确定探边能力与发射频率、源距、倾角之间的关系,选用适当参数达到最优探测效果;采用单发四收天线结构进行探测,建立交会图识别界面相对位置。本发明井周界面探测方法,充分考虑了电磁散射场对井周界面探测效果的影响,利用对称接收天线的幅度差表示电磁散射信号,实现了井周界面的快速识别,并利用两组天线结构的组合完成了井周界面相对位置的确定,识别方法简单,效果明显。
-
-
-
-
-