本發(fā)明涉及儲層評價,特別涉及一種油氣層識別分析方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。
背景技術(shù):
1、含氧地表水或地下水從較高水位(盆地邊緣)向較低水位(盆地中心)運動,鈾的遷移以水為載體,自上而下滲流經(jīng)過基巖,溶解、氧化其中的原生四價鈾,被氧化后穩(wěn)定的六價鈾沿著滲透層、破碎帶匯集,尤其在裂縫發(fā)育帶、粒間溶液或礦物結(jié)晶水存在的氧化還原界面處富集,即“后生淋積高鈾儲層模式”。目前,油氣層測井識別方法大部分依托于“電阻率-孔隙度”等傳統(tǒng)交會圖方法,傳統(tǒng)交會圖方法在應(yīng)用過程中僅分巖性、分層位交會,但是沒有針對相同層位、相同巖性,但是不同儲層模式的儲層進(jìn)行識別,因此導(dǎo)致部分儲層識別不清。
2、由上可見,如何解決傳統(tǒng)交會圖方法對油氣層測井識別分析的不足的問題,提高油氣層識別分析的準(zhǔn)確率是本領(lǐng)域有待解決的問題。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、有鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種油氣層識別分析方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),能夠解決傳統(tǒng)交會圖方法對油氣層測井識別分析的不足的問題,提高油氣層識別分析的準(zhǔn)確率。其具體方案如下:
2、第一方面,本申請公開了一種油氣層識別分析方法,包括:
3、根據(jù)待識別分析的油氣層信息建立孔隙度測井曲線,獲取與所述油氣層信息對應(yīng)的鈾值測井曲線、無鈾伽馬曲線以及總伽馬曲線;
4、基于無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線判斷油氣層是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,若油氣層符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,則基于所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線判斷所述油氣層是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式;
5、若所述油氣層符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式,則采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析。
6、可選的,所述根據(jù)待識別分析的油氣層信息建立孔隙度測井曲線,包括:
7、獲取與所述油氣層信息對應(yīng)的用于反映孔隙度大小的目標(biāo)曲線;所述目標(biāo)曲線為密度曲線、聲波曲線以及中子曲線中的任意一種;
8、基于待識別分析的油氣層信息和所述曲線建立孔隙度測井曲線。
9、可選的,所述基于無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線判斷油氣層是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,包括:
10、將無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線進(jìn)行曲線對比,以得到對比結(jié)果;
11、基于所述對比結(jié)果判斷油氣層中的鈾含量是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式中的預(yù)設(shè)鈾閾值。
12、可選的,所述基于所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線判斷所述油氣層是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式,包括:
13、將所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線進(jìn)行擺放匹配,以得到匹配結(jié)果;
14、基于所述匹配結(jié)果判斷所述油氣層中鈾的遷移模式是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式。
15、可選的,所述采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析,包括:
16、采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線生成鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖;
17、基于所述鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析。
18、可選的,所述采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線生成鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖,包括:
19、按照預(yù)設(shè)的各投影方向采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線生成與各所述投影方向?qū)?yīng)的各多維交會子圖;所述鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖中包含各所述多維交會子圖。
20、可選的,所述基于所述鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析,包括:
21、基于所述鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖中的各所述多維交會子圖實現(xiàn)對所述油氣層的鈾遷移及油氣運移識別分析和流體性質(zhì)識別分析,以得到所述油氣層的測井綜合分析結(jié)果,以便客戶端基于實際油氣層試油結(jié)果對所述測井綜合分析結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確性驗證。
22、第二方面,本申請公開了一種油氣層識別分析裝置,包括:
23、曲線建立模塊,用于根據(jù)待識別分析的油氣層信息建立孔隙度測井曲線;
24、曲線獲取模塊,用于獲取與所述油氣層信息對應(yīng)的鈾值測井曲線、無鈾伽馬曲線以及總伽馬曲線;
25、判斷模塊,用于基于無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線判斷油氣層是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,若油氣層符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,則基于所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線判斷所述油氣層是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式;
26、油氣層識別分析模塊,用于若所述油氣層符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式,則采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析。
27、第三方面,本申請公開了一種電子設(shè)備,包括:
28、存儲器,用于保存計算機程序;
29、處理器,用于執(zhí)行所述計算機程序,以實現(xiàn)前述的油氣層識別分析方法。
30、第四方面,本申請公開了一種計算機存儲介質(zhì),用于保存計算機程序;其中,所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)前述公開的油氣層識別分析方法的步驟。
31、可見,本申請?zhí)峁┝艘环N油氣層識別分析方法,包括根據(jù)待識別分析的油氣層信息建立孔隙度測井曲線,獲取與所述油氣層信息對應(yīng)的鈾值測井曲線、無鈾伽馬曲線以及總伽馬曲線;基于無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線判斷油氣層是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,若油氣層符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,則基于所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線判斷所述油氣層是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式;若所述油氣層符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式,則采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析。本申請通過無鈾伽馬曲線與總伽馬曲線的對比,判斷油氣層是否符合高鈾儲層模式,通過孔隙度測井曲線和鈾值測井曲線的對比,判斷油氣層是否符合后生淋積成鈾礦模式,從而確定該油氣層的儲集層類型是否為后生淋積高鈾儲層模式,若是,則基于電阻率-孔隙度多維交會圖法和鈾值測井曲線實現(xiàn)鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖法,應(yīng)用鈾-電阻率-孔隙度多維交會法實現(xiàn)對油氣層的識別分析,能夠解決傳統(tǒng)交會圖方法對油氣層測井識別分析的不足的問題,并提高油氣層識別分析的準(zhǔn)確率。
1.一種油氣層識別分析方法,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述根據(jù)待識別分析的油氣層信息建立孔隙度測井曲線,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述基于無鈾伽馬曲線和總伽馬曲線判斷油氣層是否符合預(yù)設(shè)的高鈾儲層模式,包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述基于所述孔隙度測井曲線和所述鈾值測井曲線判斷所述油氣層是否符合預(yù)設(shè)的后生淋積成鈾礦模式,包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求1至4任一項所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析,包括:
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述采用電阻率-孔隙度多維交會圖法并基于所述鈾值測井曲線生成鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖,包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的油氣層識別分析方法,其特征在于,所述基于所述鈾-電阻率-孔隙度多維交會圖實現(xiàn)對所述油氣層的識別分析,包括:
8.一種油氣層識別分析裝置,其特征在于,包括:
9.一種電子設(shè)備,其特征在于,包括:
10.一種計算機可讀存儲介質(zhì),其特征在于,用于保存計算機程序;其中,所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權(quán)利要求1至7任一項所述的油氣層識別分析方法。