[发明专利]一种基于多因素渗透率的火山岩高孔低渗储层储量计算方法有效

专利信息
申请号: 202110403092.8 申请日: 2021-04-15
公开(公告)号: CN113109888B 公开(公告)日: 2022-05-27
发明(设计)人: 孙建孟;陈德坡;冯学银;杜玉山;张玲;吕世超;乌洪翠;闫伟超 申请(专利权)人: 中国石油大学(华东);中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
主分类号: G01V11/00 分类号: G01V11/00
代理公司: 青岛智地领创专利代理有限公司 37252 代理人: 陈海滨
地址: 266580 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 因素 渗透 火山岩 高孔低渗储层 储量 计算方法
【权利要求书】:

1.一种基于多因素渗透率的火山岩高孔低渗储层储量计算方法,其特征在于,具体包括以下步骤:

步骤1,选取目标井,获取目标井的常规测井资料、核磁共振测井资料、取心资料和地质资料,分析目标井中各层段的孔隙结构及渗流特性;

步骤2,根据目标井的取心资料,测量岩心的孔隙度和渗透率,绘制孔渗交会图,得到目标井中孔隙度与渗透率之间的关系,结合孔渗交会图中的高孔低渗区域,分析高孔低渗储层对储量计算的影响;

步骤3,根据目标井的取心资料,获得岩心的扫描电镜图,确定岩心的孔隙结构,分析孔隙结构对渗流特性的影响;

步骤4,基于容积法,利用单因素渗透率计算目标井的储量;

步骤5,基于容积法,利用多因素渗透率计算目标井的储量;

步骤6,对比采用单因素渗透率与采用多因素渗透率计算的储量,分析采用不同储量计算下限计算储量的差异,针对目标井中的高孔低渗储层,验证采用多因素渗透率计算储量的准确性;

所述步骤4中,具体包括以下步骤:

步骤4.1,根据目标井的常规测井资料,结合目标井中孔隙度与渗透率之间的关系,计算目标井的渗透率;

步骤4.2,通过对岩心进行激光共聚焦扫描,确定岩心孔隙半径的最小值并作为孔喉半径下限,再对岩心进行压汞实验,获得孔喉半径与孔隙度之间的关系,确定孔隙度下限的取值,根据孔隙度下限,结合目标井中孔隙度与渗透率之间的关系,确定单因素渗透率下限的取值;

步骤4.3,以目标井的孔隙度下限和单因素渗透率下限为储量计算下限,利用容积法计算目标井的储量;

所述步骤5中,具体包括以下步骤:

步骤5.1,根据目标井的核磁共振测井资料,获得目标井有效孔隙度,确定有效孔隙度下限的取值,再根据目标井的核磁共振测井资料,利用核磁共振测井Coates计算模型计算目标井的多因素渗透率,确定多因素渗透率下限的取值;

步骤5.2,以目标井的有效孔隙度下限和多因素渗透率下限为储量计算下限,利用容积法计算目标井的储量;

所述步骤5.1中,核磁共振测井Coates计算模型为:

式中,K为多因素渗透率,单位为mD;φe为核磁共振测井的有效孔隙度,单位为%;φmb为核磁共振测井的束缚水孔隙度,单位为%;φmf为核磁共振测井的可动流体孔隙度,单位为%;A为渗透率乘积因子,单位为mD,缺省值为A=1mD;B为孔隙度指数,缺省值为B=4;C为可动流体束缚流体比指数,取决于地层的沉积过程,缺省值为C=2;

所述基于容积法的储量计算公式为:

式中,N为原油体积地质储量,单位为m3;H为储层的有效厚度,单位为m;So为含有饱和度;Boi为原油体积系数;S为含油面积,单位为km3

2.根据权利要求1所述的一种基于多因素渗透率的火山岩高孔低渗储层储量计算方法,其特征在于,所述步骤1中,常规测井资料包括岩性曲线、孔隙度曲线和电阻率曲线,核磁共振测井资料包括核磁共振总孔隙度、核磁共振束缚水孔隙度和核磁共振有效孔隙度。

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