[发明专利]阵列感应、侧向测井的砂岩储层可动水饱和度定量评价方法有效
申请号: | 201710890856.4 | 申请日: | 2017-09-27 |
公开(公告)号: | CN107808229B | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 任小锋;田方;罗菊兰;魏娇;蔡芳;马一宁;罗红梅;冯春珍;韩世峰;陈义祥;井素绢 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团公司;中国石油集团测井有限公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/02 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 姚咏华 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阵列 感应 侧向 测井 砂岩 储层可动水 饱和度 定量 评价 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种在规模压裂条件下,砂岩储层的可动水饱和度定量评价的方法。
背景技术
对于砂岩储层,一般利用阿尔奇公式进行含水饱和度的计算,但是阿尔奇公式没有对可动水和束缚水饱和度加以区分,而束缚水往往对产液性质没有影响。因此,在流体性质判识时,需要对可动水和束缚水加以区分。
目前,砂岩储层流体性质识别的方法主要是图版法。图版法根据试油气结果,利用反映储层不同物理性质的测井特征值建立定性解释图版,包括常用的孔隙度-电阻率交会图版,双孔隙度交会图版,以及最近公布专利申请的利用阵列感应斜率特征建立交会图的方法。这些方法都是通过建立交会图对储层流体性质定性识别的。
目前只有核磁共振测井能够实现砂岩储层可动水饱和度的定量计算。但是面临两个问题。一、核磁共振测井成本高,资料较少。二、核磁共振测井解释利用双水模型计算得到含气饱和度,然后在可动流体孔隙内计算可动水孔隙度,得到可动水饱和度。该方法依赖于常规电阻率及地层水电阻率在中低电阻率油气层的应用效果较差。
对于砂岩储层,一般利用阿尔奇公式进行含水饱和度的计算,但是阿尔奇公式没有对可动水和束缚水饱和度加以区分,而束缚水往往对产液性质没有影响。因此,在流体性质判识时,需要对可动水和束缚水加以区分。
目前只有核磁共振测井能够实现砂岩储层可动水饱和度的定量计算。但是面临两个问题。一、核磁共振测井成本高,资料较少。二、核磁共振测井解释利用双水模型计算得到含气饱和度,然后在可动流体孔隙内计算可动水孔隙度,得到可动水饱和度。该方法依赖于常规电阻率及地层水电阻率,在中低电阻率油气层的应用效果较差。
发明内容
为了提高砂岩储层可动水识别的准确性,本发明的目的在于提供一种阵列感应、侧向测井的砂岩储层可动水饱和度定量评价方法,该方法实现了基于常规测井资料阵列感应深电阻率、侧向测井深电阻率定量评价储层可动水饱和度的方法,能够快速、准确地实现储层可动水饱和度连续定量评价,能够可靠的对储层流体进行判识。
本发明是通过下述技术方案来实现的。
阵列感应、侧向测井的砂岩储层可动水饱和度定量评价方法,包括以下步骤:
1)以阿尔奇公式为含水饱和度计算模型,分别利用侧向深电阻率和感应深电阻率计算储层的含水饱和度;
2)对感应深电阻率计算得到的含水饱和度进行束缚水饱和度校正;
3)经过泥质束缚水饱和度校正的感应含水饱和度与侧向深电阻率计算得到的含水饱和度的差值即为增量D;
4)增量D与侧向深电阻率计算得到的含气饱和度的比值即可用来定量评价可动水饱和度。
进一步,所述步骤1)中,阿尔奇公式如下:
阿尔奇公式:
其中:
Sw为含水饱和度,%;φ为孔隙度,%;Rw为地层水电阻率,Ω.m;Rt为为岩石真电阻率,Ω.m;a、b、m、n分别为岩电参数,无量纲。
进一步,所述步骤2)中,对感应深电阻率计算得到的含水饱和度进行束缚水饱和度校正如下:
用感应深电阻率计算含水饱和度减去泥质校正因子ak与泥质含量的乘积,即完成泥质束缚水饱和度校正;
泥质束缚水饱和度校正公式:SfI=SwI-ak*SH
其中:
SfI为感应深电阻率计算的经过泥质束缚水饱和度校正的含水饱和度,%;SwI为感应深电阻率计算的含水饱和度,%;ak为泥质校正因子,无量纲;SH为泥质含量,%;ak的取值标准为,泥质砂岩致密储层的侧向深电阻率计算含水饱和度等于该校正后的含水饱和度。
进一步,所述步骤3)中,增量D通过下式得到:
D=SwI-ak*SH-SwL
其中:
SwL为侧向深电阻率计算的含水饱和度,%。
进一步,所述步骤4)中,计算可动水饱和度定量评价参数
将计算得到的增量D与侧向深电阻率计算的含气饱和度的比值即为评价可动水饱和度的定量参数,其中,SgL为侧向深电阻率计算的含气饱和度,%。
含气饱和度由含水饱和度计算得到;
含气饱和度Sg=1-Sw
其中:
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