中国石油化工集团有限公司;中石化石油工程技术服务股份有限公司;中石化经纬有限公司;中石化经纬有限公司地质测控技术研究院吴柏志获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油化工集团有限公司;中石化石油工程技术服务股份有限公司;中石化经纬有限公司;中石化经纬有限公司地质测控技术研究院申请的专利一种地层孔隙度测量方法、系统、测井仪及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119981841B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311504423.2,技术领域涉及:E21B47/00;该发明授权一种地层孔隙度测量方法、系统、测井仪及介质是由吴柏志;陈前;杨斌;董经利;管林华;李海设计研发完成,并于2023-11-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种地层孔隙度测量方法、系统、测井仪及介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种地层孔隙度测量方法、系统、测井仪及介质,涉及石油天然气开发领域,首先分别获取D‑D中子孔隙度测井仪中第一热中子探测器和第二热中子探测器探测到的热中子计数,接着获取D‑D中子孔隙度测井仪中伽马探测器探测到的伽马时间谱信息,并根据伽马时间谱信息确定井眼Sigma值,最后通过组合第一热中子计数、第二热中子计数及井眼Sigma值来确定地层孔隙度,本方案无需测量井眼尺寸及流体类型,并提升了地层孔隙度计算的准确性。
本发明授权一种地层孔隙度测量方法、系统、测井仪及介质在权利要求书中公布了:1.一种地层孔隙度测量方法,其特征在于,应用于置于待测刻度井内的D-D中子孔隙度测井仪,所述D-D中子孔隙度测井仪中由上至下依次设置有伽马探测器、第一热中子探测器、第二热中子探测器和中子源;所述方法包括: 分别获取所述第一热中子探测器和所述第二热中子探测器探测到的热中子计数,以得到第一热中子计数和第二热中子计数; 获取所述伽马探测器探测到的伽马时间谱信息,并根据所述伽马时间谱信息确定所述待测刻度井的井眼Sigma值; 基于所述第一热中子计数、所述第二热中子计数及所述井眼Sigma值确定地层孔隙度; 所述根据所述伽马时间谱信息确定所述待测刻度井的井眼Sigma值,包括: 根据所述伽马时间谱信息确定地层的热中子寿命以及对应的伽马计数; 利用双指数反演公式、所述地层的热中子寿命以及所述伽马计数确定所述待测刻度井的井眼的热中子寿命; 基于所述井眼的热中子寿命以及井眼的热中子宏观俘获截面公式确定所述待测刻度井的井眼Sigma值; 所述基于所述第一热中子计数、所述第二热中子计数及所述井眼Sigma值确定地层孔隙度,包括: 基于自补偿孔隙度计算公式、所述第二热中子计数和所述第一热中子计数的比值以及所述井眼Sigma值确定地层孔隙度; 在所述分别获取所述第一热中子探测器和所述第二热中子探测器探测到的热中子计数之前,还包括: 确定所述D-D中子孔隙度测井仪的结构参数以及标准刻度井的实测数据,所述实测数据包括所述标准刻度井的井眼尺寸、所述标准刻度井内的流体类型以及所述标准刻度井的地层孔隙度; 基于所述D-D中子孔隙度测井仪的结构参数以及所述标准刻度井的实测数据建立所述D-D中子孔隙度测井仪、所述标准刻度井的井眼以及所述标准刻度井对应的地层的三维数值计算模型; 利用所述三维数值计算模型模拟所述D-D中子孔隙度测井仪在对其他刻度井进行探测时的所述第一热中子探测器、所述第二热中子探测器以及所述伽马探测器各自的探测结果,以得到相应的模拟结果;其中,所述其他刻度井与所述标准刻度井具有不同的井眼尺寸和流体类型; 基于所述模拟结果确定所述自补偿孔隙度计算公式。
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