[发明专利]一种碎屑岩稠油储层识别方法及装置有效
申请号: | 201710173035.9 | 申请日: | 2017-03-22 |
公开(公告)号: | CN106869916B | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
发明(设计)人: | 余义常;徐怀民;高兴军;王超;汪冯伟;韩如冰;雷诚;宁超众 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B49/08 |
代理公司: | 11127 北京三友知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王涛;汤在彦 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碎屑岩 稠油储层 识别 方法 装置 | ||
1.一种碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,包括:
根据碎屑岩稠油研究区域的原油性质化验及生产情况数据判断碎屑岩稠油研究区域的稠油成因类型;
确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率及泥浆滤液电阻率;
根据所述地层水电阻率进行原状地层的含油饱和度测井解释,确定原状地层含油饱和度,并确定碎屑岩稠油研究区域的油层与水层的界限值;
根据所述地层水电阻率及泥浆滤液电阻率,进行冲洗带地层的含油饱和度测井解释,确定冲洗带地层含油饱和度;
将所述冲洗带地层含油饱和度和所述原状地层含油饱和度进行对比,并根据对比结果和所述界限值确定稠油储层的分布位置。
2.根据权利要求1所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,还包括:
根据所述冲洗带地层含油饱和度和所述原状地层含油饱和度建立稠油识别图版,并将所述稠油储层的分布位置标记于所述稠油识别图版上;其中,所述稠油识别图版的横坐标轴表示原状地层含油饱和度,纵坐标轴表示冲洗带地层含油饱和度。
3.根据权利要求1所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,所述稠油成因类型包括原生型稠油和次生型稠油。
4.根据权利要求3所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,所述确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率及泥浆滤液电阻率,包括:
根据碎屑岩稠油研究区域的自然电位测井曲线、地层温度、地层水矿化度测试资料数据、实验室测试温度数据,确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率及泥浆滤液电阻率。
5.根据权利要求4所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,根据碎屑岩稠油研究区域的自然电位测井曲线、地层温度、地层水矿化度测试资料数据、实验室测试温度数据,确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率及泥浆滤液电阻率,包括:
根据公式:
确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率Rw-地层;其中,Rw-地面为地面实验室条件下的地层水电阻率;Nacl(ppm)为地层水矿化度;T地面为地面实验室的温度;T地层为地层温度。
6.根据权利要求5所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,根据碎屑岩稠油研究区域的自然电位测井曲线、地层温度、地层水矿化度测试资料数据、实验室测试温度数据,确定碎屑岩稠油研究区域的地层水电阻率及泥浆滤液电阻率,还包括:
根据公式:
确定碎屑岩稠油研究区域的泥浆滤液电阻率Rmf;其中,k为扩散吸附系数;SSP为静自然电位。
7.根据权利要求6所述的碎屑岩稠油储层识别方法,其特征在于,根据所述地层水电阻率进行原状地层的含油饱和度测井解释,确定原状地层含油饱和度,并确定碎屑岩稠油研究区域的油层与水层的界限值,包括:
获取碎屑岩稠油研究区域的岩心分析孔隙度和声波时差测井曲线数据,并进行单相关分析,确定声波时差相对孔隙度模型;所述声波时差相对孔隙度模型为:Ф=1.242×DT-73.159;其中,Ф为岩心分析孔隙度;DT为声波时差测井曲线中的声波时差值;
根据所述声波时差相对孔隙度模型,确定地层孔隙度;
根据公式:
确定原状地层含油饱和度S0;其中,SW为原状地层含水饱和度;n为饱和度指数;a为与岩性有关的岩性系数;b为与岩性有关的常数;m为胶结指数;φ'为地层孔隙度;Rt为地层电阻率;
根据碎屑岩稠油研究区域的试油资料数据,以及原状地层含油饱和度,确定碎屑岩稠油研究区域的油层与水层的界限值,使得原状地层含油饱和度大于所述界限值的区间为碎屑岩稠油研究区域的油层,原状地层含油饱和度小于等于所述界限值的区间为碎屑岩稠油研究区域的水层。
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