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基于巖石物理相的致密油藏儲層有效性評價建立方法與流程

文檔序號:41956752發(fā)布日期:2025-05-20 16:50閱讀:2來源:國知局
基于巖石物理相的致密油藏儲層有效性評價建立方法與流程

本發(fā)明屬于石油勘探,具體是基于巖石物理相的致密油藏儲層有效性評價建立方法。


背景技術(shù):

1、致密油藏儲層是指原始地層滲透率小于或等于0.1×10-3μm2的儲層。致密油藏儲層在沉積背景和環(huán)境、成巖演化、孔隙類型、孔吼結(jié)構(gòu)、孔隙連通性、儲集性等方面與常規(guī)儲層存在較大差異。由于致密油藏儲層致密,物性較差,屬于低孔、低滲油藏,利用常規(guī)測井資料進行儲層有效性評價存在較大困難。

2、主要表現(xiàn)為:一是巖性多樣、母巖成分復雜,給儲層劃分、儲層有效性識別帶來困難,難以建立致密儲層有效性評價標準;二是在致密油藏儲層中,巖石成熟度低、分選性差、孔隙結(jié)構(gòu)復雜、巖石成分多樣,影響了儲層參數(shù)確定精度,常規(guī)儲層參數(shù)計算模型已不適用于致密油藏儲層參數(shù)計算;三是孔隙結(jié)構(gòu)復雜、非均質(zhì)性強,導致致密儲層四性關(guān)系復雜,孔隙結(jié)構(gòu)難以描述與劃分。針對致密油藏儲層有效性評價技術(shù)瓶頸,迫切需要對致密油藏儲層進行專項研究,最大限度發(fā)揮常規(guī)測井資料的用處,建立致密油藏儲層有效性評價方法。

3、目前,常規(guī)的儲層測井評價方法,利用單條測井曲線,基于單一模型按照巖性建模計算儲層參數(shù),劃分儲層。但致密油藏儲層由于地層壓實、膠結(jié)等作用影響,孔隙結(jié)構(gòu)較復雜,若不考慮其他影響因素,利用單一模型計算儲層參數(shù)會導致計算精確度較低。

4、同時,由于孔隙結(jié)構(gòu)的影響,致密油藏儲層同種巖性之間性質(zhì)也會有差別,按巖性建模會導致模型準確度降低,單條測井曲線無法準確全面反映地層信息,因此利用單一參數(shù)信息資料難以準確建立致密油藏儲層有效性評價標準。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供基于巖石物理相的致密油藏儲層有效性評價建立方法。

2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:

3、基于巖石物理相的致密油藏儲層有效性評價建立方法,包括以下步驟:

4、s1利用錄井、測井、巖樣取芯和地質(zhì)等資料,基于多參數(shù)融合非線性處理方法,結(jié)合測井相對比分析,確定致密儲層巖石物理相;

5、s2利用測井、取芯和地質(zhì)等資料,對致密油藏儲層參數(shù)按巖石物理相分類建模,計算儲層評價參數(shù);

6、s3利用鑄體薄片、掃描電鏡等資料定性描述致密儲層孔隙結(jié)構(gòu)并劃分類型,結(jié)合測井及巖芯化驗分析等資料定量描述儲層孔隙結(jié)構(gòu);

7、s4根據(jù)上述步驟s2-s3獲得的數(shù)據(jù)整理繪制得綜合成果圖,結(jié)合數(shù)據(jù)處理結(jié)果建立基于巖石物理相的致密油藏有效儲層評價方法。

8、優(yōu)選的,所述步驟s1中,具體包括:

9、基于多參數(shù)融合非線性處理方法,建立測井相與巖石物理相的對應(yīng)關(guān)系。

10、優(yōu)選的,所述步驟s1中,具體包括:

11、考察各類巖石物理相與測井曲線之間的相關(guān)關(guān)系,選用中子孔隙度、聲波時差、自然電位、電阻率四條測井曲線劃分巖石物理相;

12、應(yīng)用主成分分析方法,從四條測井曲線中提取了兩個主成分,建立巖石物理相交會分析圖,劃分巖相,計算方式如下:

13、pc1=0.567cnl+0.572ac+0.414sp-0.423rt???(1);

14、pc2=-0.01cnl+0.006ac+0.719sp+0.695rt???(2);

15、其中,cnl-中子測井值,ac-聲波測井值,sp-自然電位測井值,rt--電阻率測井值。

16、優(yōu)選的,所述步驟s2中,儲層評價參數(shù)為泥質(zhì)含量、孔隙度、滲透率以及飽和度。

17、優(yōu)選的,所述步驟s2中,計算儲層評價參數(shù),包括:

18、泥質(zhì)含量計算:選用自然電位和電阻率兩種方法求取泥質(zhì)含量,取其最小值作為最終結(jié)果,計算公式為:

19、

20、

21、式(3)、(4)中:shlg-測井曲線值;gmax、gmin-純泥巖、純底層測井值;sh-測井曲線的相對值;gcur-經(jīng)驗系數(shù),第三系地層為3.7,老地層為2;vsh-泥質(zhì)含量。

22、優(yōu)選的,所述步驟s2中,計算儲層評價參數(shù),還包括:

23、孔隙度計算:按照不同的巖石物理相,使用密度孔隙度公式來計算孔隙度,計算公式為:

24、

25、式(5)中:ρb、ρma、ρf、ρsh—分別為密度測井值、巖石密度骨架值、流體密度值及泥巖密度值;vsh—泥質(zhì)含量。

26、優(yōu)選的,所述步驟s2中,計算儲層評價參數(shù),還包括:滲透率計算:按照不同的巖石物理相,利用回歸分析,分別建立孔隙度和滲透率的測井數(shù)值之間的統(tǒng)計關(guān)系,確定利用孔隙度計算滲透率的公式。

27、優(yōu)選的,所述步驟s2中,計算儲層評價參數(shù),還包括:飽和度計算:選用阿爾奇公式計算含水飽和度:

28、

29、式(6)中:sw—含水飽和度;a—與巖性有關(guān)的比例系數(shù);b—與巖性有關(guān)的常數(shù);m—巖石的膠結(jié)指數(shù);n—飽和度指數(shù);rw—地層水電阻率;rt—含油氣純巖石電阻率。

30、優(yōu)選的,所述步驟s2中,a、b、m、n通過地層因素與孔隙度、含水飽和度與電阻增大系數(shù)i之間的關(guān)系來獲取;地層水電阻率采用自然點位方法和水離子分析資料確定。

31、優(yōu)選的,所述步驟s3中,儲層孔隙結(jié)構(gòu)包括孔隙類型、喉道類型和孔隙結(jié)構(gòu)特征及分類。

32、優(yōu)選的,所述步驟s3中,儲層孔隙結(jié)構(gòu)評價方法包括:

33、在鑄體薄片、掃描電鏡等實驗資料分析的基礎(chǔ)上將致密儲層孔隙類型分為原生粒間孔、溶蝕粒間孔、溶蝕粒內(nèi)孔、鑄模孔和裂縫;

34、其中,原生粒間孔是指成巖過程中形成的未經(jīng)過次生改造作用的孔隙空間;溶蝕粒間孔是指顆粒之間的膠結(jié)物被溶解形成的孔隙空間;粒內(nèi)孔是指原生粒內(nèi)孔隙,是顆粒內(nèi)部的孔隙空間;溶蝕粒內(nèi)孔是指不穩(wěn)定組分長石、石英等被溶解或者膠結(jié)物充填粒內(nèi)孔隙后被溶解形成孔隙空間;鑄??资侵覆环€(wěn)定組分在強烈溶蝕作用下被完全溶解而只留外形的一類孔隙空間,直徑大于0.2mm;裂縫是指巖石在破裂作用下產(chǎn)生的孔隙空間,能提高儲層滲流能力,后期裂隙可能被充填使孔隙空間變小。

35、優(yōu)選的,所述步驟s3中,儲層孔隙結(jié)構(gòu)評價方法包括:

36、根據(jù)成因和形態(tài)特征可劃分為孔隙縮小型吼道、縮頸型吼道、片狀吼道、彎片狀吼道及管束狀吼道5種類型;

37、其中,縮頸型吼道是原生粒間孔之間被膠結(jié)物等堵塞吋形成的通道,其特點是孔隙大吼道細,顆粒間多為點接觸式膠結(jié),具有較高孔隙度和較低滲透率;片狀喉道是指強烈的壓實作用導致吼道呈現(xiàn)彎片狀,其特點是孔隙較小,吼道較細、顆粒間多為鑲嵌式接觸。

38、優(yōu)選的,所述步驟s3中,儲層孔隙結(jié)構(gòu)評價方法還包括:

39、基于毛管壓力曲線,結(jié)合壓汞分型曲線、孔喉半徑分布等特征對儲層進行孔隙結(jié)構(gòu)劃分。

40、優(yōu)選的,所述步驟s4中,建立基于巖石物理相的致密油藏有效儲層評價方法,包括:

41、在試油試采資料分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合常規(guī)測井、實驗分析及定性定量解釋結(jié)果,考慮各種評價指標之間的相互影響因素,建立致密油藏儲層有效性評價標準。

42、優(yōu)選的,所述步驟s4中,建立基于巖石物理相的致密油藏有效儲層評價方法,包括:

43、在巖石物理相和孔隙結(jié)構(gòu)分類評價的基礎(chǔ)上,結(jié)合試油試采資料精細分析巖石物理相以及孔隙結(jié)構(gòu)之間的相互關(guān)系,最終在巖石物理相和孔隙結(jié)構(gòu)分類評價的標準上綜合評價示范區(qū)儲層有效性。

44、綜上所述,由于采用了上述技術(shù)方案,本發(fā)明的有益效果是:

45、本發(fā)明中,綜合考慮巖性的多樣性、非均質(zhì)性和孔隙結(jié)構(gòu),結(jié)合各種實驗資料,基于不同巖石物理相對致密油藏儲層進行準確地評價。不僅可以提高非均質(zhì)儲層測井評價解釋精度,而且可以通過常規(guī)測井資料和實驗資料定量描述儲層的孔隙結(jié)構(gòu)。此外,本發(fā)明可以在巖心分析、試油試采資料分析基礎(chǔ)上,建立巖石物理相及孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系,有助于更精確地進行致密油藏有效儲層評價。

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