[发明专利]确定油藏开发过程中孔吼半径的方法在审
申请号: | 201910773803.3 | 申请日: | 2019-08-21 |
公开(公告)号: | CN110596760A | 公开(公告)日: | 2019-12-20 |
发明(设计)人: | 孙建;何娇娇;马瑞;王庆魁;季岭;吕中锋;赵常;韩璞;苑吉波;张传干;王飞;李和荣;杨立永;冯泽;周连敏;崔宇;赵冰;夏瑛;王晶晶;李春雷;姜家营 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01V1/40 | 分类号: | G01V1/40;G01V1/30;G01N15/08 |
代理公司: | 11138 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 贾敏 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 渗透率 目标区域 岩石 小层 关系公式 油藏开发 测井 石油天然气开采 采油过程 获取目标 有效解决 钻井过程 目标层 目标井 检测 申请 | ||
1.一种确定油藏开发过程中孔吼半径的方法,其特征在于,所述方法包括:
在钻井过程中,获取目标区域中不同位置的岩石;
检测所述目标区域中不同位置的岩石的孔吼半径和渗透率;
基于所述目标区域中不同位置的岩石的孔吼半径和渗透率,确定孔吼半径与渗透率的关系公式;
在所述目标区域的采油过程中,检测所述目标区域的目标井的目标层中的目标小层处的测井参数;
基于所述测井参数,确定所述目标小层的岩石的目标渗透率;
基于所述目标渗透率和所述关系公式,确定所述目标小层的岩石的目标孔吼半径。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标井为所述目标区域的采油井或注水井。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标区域中不同位置的岩石的孔吼半径和渗透率,确定孔吼半径与渗透率的关系公式,包括:
基于所述目标区域中不同位置的岩石的孔吼半径和渗透率,进行曲线拟合,得到孔吼半径与渗透率的关系公式。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测井参数包括声波时差值与深感应电阻率。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述测井参数,确定所述目标小层的岩石的目标渗透率,包括:
根据所述声波时差值和所述深感应电阻率,所述目标小层的岩石的目标渗透率利用下式:
其中,Δt表示为所述目标小层的声波时差值,Rt表示为所述目标小层的深感应电阻率,K表示为所述目标小层的岩石的目标渗透率。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测井参数包括声波时差值。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述测井参数,确定所述目标小层的岩石的目标渗透率,包括:
根据所述声波时差值,得到与所述目的小层对应的岩心孔隙度P,所述岩心孔隙度利用下式进行计算:
P=0.1927Rt-35.42;
根据所述岩心孔隙度P≤18%,所述目标小层的岩石的目标渗透率利用下式进行计算:
K=0.0158e0.3451×P;
根据所述岩心孔隙度P>18%,所述目标小层的岩石的目标渗透率利用下式进行计算:
K=0.0474e0.3451×P;
其中,K表示为所述目标小层的岩石的目标渗透率。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测井参数包括声波时差值和自然伽马相对值。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于所述测井参数,确定所述目标小层的岩石的目标渗透率,包括:
根据所述声波时差值,得到与所述目的小层对应的孔隙度Φ,所述孔隙度利用下式进行计算:
P=0.1927Rt-35.42;
根据所述孔隙度,得到与所述目的小层对应的岩心孔隙度P,所述岩心孔隙度利用下式进行计算:
Φ=1.5101P-1.2704;
根据所述自然伽马相对值,得到与所述目的小层对应的岩心泥质含量sh,所述岩心泥质含量利用下式进行计算:
sh=7.915e1.82GR;
根据所述岩心孔隙度和所述岩心含泥量,所述目标小层的岩石的目标渗透率利用下式:
lgK=-3.95+1.28lgsh+5.5LgΦ;
其中,K表示为所述目标小层的岩石的目标渗透率。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
绘制所述目标小层的目标井的位置图,在所述位置图中标记每个目标井对应的目标孔吼半径。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油天然气股份有限公司,未经中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910773803.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。