[發明專利]一種飽含水地層體積模量的流體識別方法在審
| 申請號: | 202010881004.0 | 申請日: | 2020-08-27 |
| 公開(公告)號: | CN112133376A | 公開(公告)日: | 2020-12-25 |
| 發明(設計)人: | 劉春雷;令狐松;李娜;段朝偉;李國利;李綱;吳有彬;郭正權;陳莉;張程恩;單沙沙;劉國良;楊宇航;王昕睿 | 申請(專利權)人: | 中國石油天然氣集團有限公司;中國石油集團測井有限公司 |
| 主分類號: | G16C20/20 | 分類號: | G16C20/20;G16C20/70;G16C20/80;G06Q50/02 |
| 代理公司: | 西安通大專利代理有限責任公司 61200 | 代理人: | 賀小停 |
| 地址: | 100007 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 含水 地層 體積 流體 識別 方法 | ||
本發明提供的一種飽含水地層體積模量的流體識別方法,包括以下步驟:步驟1,計算研究工區內儲層對應的基質礦物體積模量;步驟2,根據步驟1得到的基質礦物體積模量計算裂縫孔隙度;步驟3,設定儲層的孔隙中的流體為水,結合步驟1中得到的基質礦物體積模量、以及步驟2得到的裂縫孔隙度計算儲層對應的飽含水地層體積模量;步驟4,計算儲層對應的測量地層體積模量;步驟5,確定儲層的流體性質;步驟6,確定定量識別氣水層的關系圖版;該方法能夠避免巖石骨架的信息的干擾,更準確地識別儲層孔隙流體性質。
技術領域
本發明涉及儲層流體性質評價領域,特別涉及一種飽含水地層體積模量的流體識別方法。
背景技術
氣層識別方法主要有交會圖法、三孔隙度差比值、縱橫波速比法、單參數彈性模量法、移譜法和差譜法。由于目前多數油田的儲層都具有低孔低滲,低成熟度、非均質性強、孔隙結構復雜等特點。導致電阻率反應流體性質的信息弱,常規解釋方法判別流體性質的效果不明顯,電法測井無法準確辨別儲層含氣性,而以Gassmann理論方程為基礎,結合巖性掃描測井、密度測井及陣列聲波測井資料,根據氣和水不同的體積模量,建立了飽含水地層體積模量與地層體積模量差值法,并與傳統方法進行對比,該方法更能夠避免儲層致密、孔隙結構復雜等因素的影響,定性及定量的評價儲層的含氣性,為油田的增產上儲工作提供可靠的依據。
發明內容
本發明的目的在于提供一種飽含水地層體積模量的流體識別方法,解決了現有的流體識別方法存在判別流體性質的效果不明顯的缺陷。
為了達到上述目的,本發明采用的技術方案是:
本發明提供的一種飽含水地層體積模量的流體識別方法,包括以下步驟:
步驟1,計算研究工區內儲層對應的基質礦物體積模量;
步驟2,根據步驟1得到的基質礦物體積模量計算裂縫孔隙度;
步驟3,設定儲層的孔隙中的流體為水,結合步驟1中得到的基質礦物體積模量、以及步驟2得到的裂縫孔隙度計算儲層對應的飽含水地層體積模量;
步驟4,計算儲層對應的測量地層體積模量;
步驟5,根據步驟3得到的飽含水地層體積模量和步驟4得到的測量地層體積模量之間的差值,確定儲層的流體性質;
步驟6,根據步驟3得到的飽含水地層體積模量和步驟4得到的測量地層體積模量之間的大小關系,以及結合步驟5得到的儲層的流體性質,得到用于定量識別氣水層的關系圖版。
優選地,步驟1中,計算研究工區內儲層對應的基質礦物體積模量,具體方法是:
S101,確定儲層巖性中的每種礦物的礦物百分含量;
S102,將每種礦物的礦物百分含量與該礦物對應的礦物理論體積模量值進行相乘;
S103,將S102中得到的每種礦物的乘積進行求和,得到基質礦物體積模量。
優選地,根據步驟1得到的基質礦物體積模量計算裂縫孔隙度,具體方法是:
通過步驟(1)得到的每種礦物的礦物組分百分含量,結合該礦物的聲波時差值,確定該礦物的變聲波時差骨架值;
將所有礦物的變聲波時差骨架值進行求和,得到基質礦物的變聲波時差骨架值;
將得到的基質礦物的變聲波時差骨架值,結合巖石物理體積模型,計算基質孔隙度;
根據得到的基質孔隙度,結合電成像測井,得到裂縫孔隙度。
優選地,結合步驟1中得到的基質礦物體積模量、以及步驟2得到的裂縫孔隙度計算儲層對應的飽含水地層體積模量,具體方法是:
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