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考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱本发明涉及考虑有机质影响的湖相页岩导储层流体信息,为岩电参数标定提供了全新思22.根据权利要求1所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其根据页岩二维核磁共振流体识别图版,在T1_T2图即二维核磁共振测试所得的结果图根据核磁信号量与流体质量间转换关系,将信号量转换为质量,3.根据权利要求2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其4.根据权利要求2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其特征在于,二维核磁共振测试中,二维核磁共振的回波间隔小于0.2ms,测量时间小于5.根据权利要求2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其6.根据权利要求2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其37.根据权利要求1所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其测量页岩样品的有机碳含量TOC和粘土含量;根据TOC和粘8.根据权利要求1所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其利用测量得到的有效孔隙度φ,有效含水饱和度Sw和对应深度点的电阻率曲线RT的曲9.根据权利要求1所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其假定粘土附加导电和无机矿物孔隙自由水离子导电并联,则页410.根据权利要求1_9任一所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价根据不同岩性对应的电阻率曲线RT、自然伽马曲线GR和声波时差曲线D根据密度曲线DEN和中子曲线CNL建立有效孔隙度φ计算模型;5[0003]测井曲线常用于含油饱和度的预测,基本步骤为根据岩石导电机制建立导电模67利用测量得到的有效孔隙度φ,有效含水饱和度Sw和对应深度点的电阻率曲线RT8根据密度曲线DEN和中子曲线CNL建立有效孔隙度φ计算模型;器执行所述计算机程序时实现考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法的行时实现考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方的Archie方程和Indonesia方程是在纯砂岩或泥质砂岩地层背景中提出的,并不适用于泥9[0022]图1是本发明实施例提供的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方[0029]根据实施例1所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法,其[0032]页岩二维核磁共振流体识别图版:用二氯甲烷及甲苯按照3:1比例配置后对页岩/T2值将各流体组分在二维核磁图谱上的位置划分出来的图版即为二维核磁共振的密度(正十二烷为0.75cm3/g,水为1cm3/g油生产井,或正十二烷代替分别进行一维核磁共振测试,根据不同质量水或油对应的T2积岩中黏土矿物和常见非黏土矿物X射线衍射分析方法”测量页岩样品的有机碳含量TOC和50%,粉砂颗粒是指粒径大于30μm以上的颗粒,通过薄片鉴定统计得到岩石粉砂颗粒的占比剩余页岩样品划分为三类,包括C类:低粘土页岩(粘土含量<40[0039]选取粉砂岩夹层样品,利用Archie公式反算无机孔隙导电网络的胶结指数b和饱[0040]利用测量得到的有效孔隙度φ,有效含水饱和度Sw和对应深度点的电阻率曲线RT根据步骤S101测得的有效孔隙度φ,含水饱和度Sw,束缚水孔隙度φcbw和步骤wTOC=f1(RT,DT)=a1*RTφ=f4(DEN,CNL)=a4*DEN+b4*C算机程序时实现实施例1或2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方行时实现实施例1或2所述的考虑有机质影响的湖相页岩导电模型及饱和度评价方法的步

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