[发明专利]页岩储层总有机碳含量和脆性空间展布的检测方法有效
申请号: | 201410805488.5 | 申请日: | 2014-12-22 |
公开(公告)号: | CN104502971A | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
发明(设计)人: | 程飞;张宇生 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团公司;中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司11127 | 代理人: | 王涛 |
地址: | 100007北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 页岩 储层总 有机 含量 脆性 空间 展布 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及石油地质勘探技术领域,尤其涉及一种页岩储层总有机碳含量和脆性空间展布的检测方法。
背景技术
在石油开采领域中,页岩气作为一种非常规天然气资源,正在被广泛研究,而页岩中的总有机碳含量(简称TOC)和脆性空间展布更是当前国内外研究的重点。
由于目前页岩储层所处地势复杂,勘探条件恶劣,地层情况多变,使得页岩气勘探开发具有很大的难度。目前,页岩气的研究主要集中在对页岩气的成藏模式、页岩气的地质特点方面。而根据页岩气的岩石物理特征寻找页岩储层有机碳分布和脆性分布规律的研究较少。
当前,对页岩气储层的总有机碳含量和脆性分布规律的检测研究包括如下几种方式:1、利用页岩气专用测井技术对页岩气评价进行储层参数和气源参数的研究,并利用岩心测试技术对测井结果进行验证及校正,以更准确地反映储层物性;2、通过ΔlogR方法检测页岩气储层总有机碳含量检测中;3、在储层地质背景研究的基础上,分析页岩气与常规油气层测井评价方法的主要差异,根据页岩气勘探开发需求,确定页岩气测井系列的选择依据与测井评价技术。
可见,当前在页岩气勘探工作中,并没有通过岩石物理分析技术来对页岩储层总有机碳含量和脆性空间展布的检测方法,因此当前的页岩气勘探缺少总有机碳含量和脆性空间展布的参数依据。
发明内容
本发明的实施例提供一种页岩储层总有机碳含量和脆性空间展布的检测方法,以解决现有技术中页岩气勘探缺少总有机碳含量和脆性空间展布的参数依据,不利于页岩气勘探开采的问题。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种页岩储层总有机碳含量和脆性空间展布的检测方法,包括:
将一待测页岩储层的多个页岩岩样进行矿物组分测试和总有机碳含量测试,获取所述页岩储层的矿物组分种类和页岩储层的总有机碳含量;
根据页岩储层的岩心测试数据对页岩储层的测井数据进行校正处理,形成校正处理后的测井曲线;
获取页岩储层的地层粘土含量,并根据所述岩心测试数据中的粘土数据进行标定,确定一粘土矿物曲线;
根据所述粘土矿物曲线和所述校正处理后的测井曲线建立储层矿物岩石物理模型;
根据所述储层矿物岩石物理模型,采用测井扰动分析方法和交汇分析方法,确定页岩储层总有机碳含量和脆性的相关弹性参数或弹性参数组合体的值域和脆性极值;
对页岩储层的三维地震数据进行叠前三维地震数据的弹性模量的AVA反演,获取到页岩储层总有机碳含量和脆性的相关弹性参数或弹性参数组合体;
根据所述相关弹性参数或弹性参数组合体的值域和脆性极值,对所述相关弹性参数或参数组合体进行层位解释,确定含气页岩储层区域和脆性区域,获取得到含气页岩储层区域和脆性区域顶底界面数据;
根据所述含气页岩储层区域和脆性区域顶底界面数据,确定页岩储层的含气页岩储层厚度分布和脆性区体厚度分布。
具体的,所述校正处理后的测井曲线包括:校正处理后的体积密度曲线、纵波时差曲线、地层铀含量曲线、中子孔隙度曲线以及光电截面指数曲线。
具体的,所述根据所述粘土矿物曲线和所述校正处理后的测井曲线建立储层矿物岩石物理模型,包括:
根据所述粘土矿物曲线和所述校正处理后的体积密度曲线、纵波时差曲线、地层铀含量曲线、中子孔隙度曲线以及光电截面指数曲线,根据最优化测井解释方法反演建立所述储层矿物岩石物理模型:
C=A×B
其中,C为实测测井曲线响应;A为各矿物的骨架点测井响应参数;B为各矿物体积。
另外,在根据所述粘土矿物曲线和所述校正处理后的测井曲线建立储层矿物岩石物理模型之后,包括:
获取各岩石物理参数;所述岩石物理参数包括矿物骨架模量、油气比重、油密度、气油比、温度、压力和地层水矿化度;
根据各所述储层矿物岩石物理模型和所述岩石物理参数计算矿物纵波曲线、第一横波曲线、密度曲线、波阻抗曲线、泊松比曲线、拉梅系数乘密度λρ曲线、剪切模量乘密度μρ曲线和脆性曲线;
将所述矿物纵波曲线、第一横波曲线、密度曲线、波阻抗曲线、泊松比曲线、λρ曲线、μρ曲线和脆性曲线与实测曲线进行对比,以对所述储层矿物岩石物理模型进行校正。
另外,在根据所述粘土矿物曲线和所述校正处理后的测井曲线建立储层矿物岩石物理模型之后,还包括:
通过垂直地震剖面方法确定矿物的第二横波曲线;
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