[發明專利]含鈣質致密儲層含水飽和度的確定方法有效
申請號: | 201810287787.2 | 申請日: | 2018-04-03 |
公開(公告)號: | CN110344822B | 公開(公告)日: | 2022-06-03 |
發明(設計)人: | 金濤;白蓉;王亮;韋騰強;司馬立強;楊天泉;陳龍 | 申請(專利權)人: | 中國石油天然氣股份有限公司 |
主分類號: | E21B49/00 | 分類號: | E21B49/00 |
代理公司: | 北京三高永信知識產權代理有限責任公司 11138 | 代理人: | 周莉 |
地址: | 100007 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索關鍵詞: | 鈣質 致密 含水 飽和度 確定 方法 | ||
1.一種含鈣質致密儲層含水飽和度的確定方法,其特征在于,所述方法包括:
獲取目標含鈣質致密儲層的基礎聲波時差數據、基礎深探測電阻率數據、基礎鈣質體積百分比數據、基礎孔隙度數據、巖電分析數據、含鈣質巖石物理體積模型;
將所述基礎深探測電阻率數據的對數值和所述基礎聲波時差數據進行數據歸一化處理;
將數據歸一化后的所述基礎深探測電阻率數據的對數值與數據歸一化后的所述基礎聲波時差數據之比、所述基礎鈣質體積百分比數據與所述基礎孔隙度數據之比進行交會圖分析,確定鈣質含量計算模型為:
其中,為深探測電阻率的對數值數據歸一化后與數據歸一化后的聲波時差之比;Vca為鈣質體積百分比;φ為孔隙度;A和B分別為第一系數和第二系數;
根據所述含鈣質巖石物理體積模型,確定含鈣質巖石物理體積計算模型;
根據所述鈣質含量計算模型、所述含鈣質巖石物理體積計算模型,確定孔隙度計算模型;
根據所述基礎深探測電阻率數據、所述基礎鈣質體積百分比數據,確定電阻率鈣質校正模型;
根據所述巖電分析數據,建立膠結指數、飽和度指數為變動常數的阿爾奇含水飽和度計算模型;
根據實際深探測電阻率數據、實際聲波時差數據、所述鈣質含量計算模型、所述含鈣質巖石物理體積計算模型、所述阿爾奇含水飽和度計算模型、所述孔隙度計算模型、所述電阻率鈣質校正模型,確定所述目標含鈣質致密儲層的含水飽和度。
2.根據權利要求1所述的含鈣質致密儲層含水飽和度的確定方法,其特征在于,所述根據所述含鈣質巖石物理體積模型,確定含鈣質巖石物理體積計算模型,包括:
獲取孔隙中流體的聲波時差數值、鈣質的聲波時差數值、巖石骨架聲波時差數值;
根據所述含鈣質巖石物理體積模型、所述孔隙中流體的聲波時差數值、所述鈣質的聲波時差數值、所述巖石骨架聲波時差數值,確定所述含鈣質巖石物理體積計算模型為:
其中,φ為目標含鈣質致密儲層的孔隙度;Vca為鈣質體積百分比;Vm為巖石骨架體積百分比;AC為聲波時差;DTf為孔隙中流體的聲波時差;DTca為鈣質的聲波時差;DTm為巖石骨架聲波時差。
3.根據權利要求2所述的含鈣質致密儲層含水飽和度的確定方法,其特征在于,所述孔隙度計算模型為:
其中,φ為孔隙度;DTf為孔隙中流體的聲波時差;DTca為鈣質的聲波時差;DTm為巖石骨架聲波時差;A和B分別為第一系數和第二系數;為數據歸一化后的深探測電阻率的對數值與數據歸一化后的聲波時差之比;AC為聲波時差。
4.根據權利要求3所述的含鈣質致密儲層含水飽和度的確定方法,其特征在于,所述根據所述基礎深探測電阻率數據、所述基礎鈣質體積百分比數據,確定電阻率鈣質校正模型,包括:
將所述基礎深探測電阻率數據的對數值的增大倍數與所述基礎鈣質體積百分比數據進行交會圖分析,確定所述電阻率鈣質校正模型;
所述電阻率鈣質校正模型為:
其中,為深探測電阻率數據的對數值的增大倍數;Vca為鈣質體積百分比;RTJ為校正后的深探測電阻率;RT為深探測電阻率;C、D分別為第三系數和第四系數。
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