[发明专利]一种溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法在审

专利信息
申请号: 202011041885.1 申请日: 2020-09-28
公开(公告)号: CN112343574A 公开(公告)日: 2021-02-09
发明(设计)人: 梁波;王崇敬;唐诚;袁艳丽;蒲万通;柳银杰;施强;吴桐;潘晓东;欧传根;徐东莲;廖震;张治平;胡冬军;宋飞鹏;周大鹏;杨旭东;顾炎午;谭剑锋 申请(专利权)人: 中国石油化工集团有限公司;中石化石油工程技术服务有限公司;中石化西南石油工程有限公司地质录井分公司
主分类号: E21B47/00 分类号: E21B47/00;E21B49/00;G01N15/08
代理公司: 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 代理人: 王熙文
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 溶蚀 型储层 孔隙 度录井 计算方法
【权利要求书】:

1.一种溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,

步骤1.选取工区内已经完钻井的岩屑样品,用XRF元素录井方法测定岩屑中的元素种类和体积含量,根据溶蚀型储层岩石的特点,采用岩性与单个元素的相关性数据交会分析方法,采用线性回归的方法选择与岩性有一定相关性的元素作为敏感元素,相关系数的平方不低于0.3,后续的应用过程中,从敏感元素中选取全部或部分元素开展分析;

步骤2.通过已钻井的孔隙度与岩心密度的数据进行交会分析,根据密度与孔隙度的变化情况,划分为POR<2.2%,2.2%<POR<3.5%,POR>3.5%三个范围,将地层岩石区分为无溶蚀、部分溶蚀、溶蚀发育三个区间。

2.根据权利要求1所述的溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,敏感元素为Mg、Al、Ca、Si、K、Fe、S、Ti 8种元素。

3.根据权利要求1所述的溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,在钻井过程中,利用双目镜观察步骤2的岩屑,没有溶孔的划分为无溶蚀的非储层,溶孔面孔率1-5%的划分为部分溶蚀的差储层,溶孔的面孔率超过5%的划分为溶蚀发育的优质储层。

4.根据权利要求1所述的溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,无溶蚀的地层储层孔隙度的录井计算模型为:

元素和孔隙度之间基本没有相关性,直接计算的可靠性不高,而此时岩石组分与岩石密度相关性较好,因此首先计算岩石密度,通过密度再计算孔隙度,通过多元回归分析建立视密度DEN计算模型为:

DEN=2.55+0.014*Mg-0.006*Ca+0.08*Al+0.068*Fe-0.02*Si-0.061*K,Mg、Ca、Al、Fe、Si、K均代表体积百分含量;

在视密度求取的基础上,将计算的视密度DEN作为孔隙度模型中的体积密度,借鉴测井密度孔隙度计算模型实现孔隙度的计算,计算模型为:

POR=k*(ρm-ρb)/(ρm-ρfl)

式中:

POR——孔隙度,%;

ρm——地层体积密度,g/cm3

ρb——地层体积密度,g/cm3

ρfl——地层流体密度,g/cm3

k——经验系数,无量纲,此处K取值为1。

5.根据权利要求1所述的溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,部分溶蚀的地层储层孔隙度的录井计算模型为:

对于部分溶蚀的地层储层,岩石特征较为复杂,此时有一定程度的溶蚀现象,但POR和DEN受岩石组分、溶蚀程度的双重影响,因此单个元素与POR和DEN的相关性均不好,但通过多元回归方法,建立的POR计算模型相关系数达到0.75,具体模型为:

POR=2.36+0.072*Ca-0.28*Mg-0.74*Al+0.31*S+3.04*K,Mg、Ca、Al、S、K均代表体积百分含量。

6.根据权利要求1所述的溶蚀型储层的孔隙度录井计算方法,其特征在于,溶蚀发育的地层储层孔隙度的录井计算模型为:

由于溶蚀类型多,选择性与非选择溶蚀并存,孔隙度与岩石组分的关系复杂,因此优先计算视密度DEN,通过多元回归获得DEN的计算模型为:

DEN=2.702-0.003*Ca-0.002*Mg-0.0068*Al+0.006*Fe-0.002*Si+0.0016*S-0.0065*K,Mg、Ca、Al、Fe、Si、S、K均代表体积百分含量;

上述计算模型的相关系数达到0.85,然后采用

POR=k*(ρm-ρb)/(ρm-ρfl)

式中:

POR——孔隙度,%;

ρm——地层体积密度,g/cm3

ρb——地层体积密度,g/cm3

ρfl——地层流体密度,g/cm3

K取值为40,获得POR计算结果。

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