[发明专利]一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法及装置在审

专利信息
申请号: 202110513391.7 申请日: 2021-05-11
公开(公告)号: CN113189658A 公开(公告)日: 2021-07-30
发明(设计)人: 杨林;郑小敏;王中涛;李宁;温柔;吴迪;罗京;黄平;张金海;许阳;王琪 申请(专利权)人: 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团测井有限公司
主分类号: G01V5/04 分类号: G01V5/04;G01N29/04;G01N29/44
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 张海平
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 填隙 含量 孔隙 计算方法 装置
【权利要求书】:

1.一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,包括:

获取储层的自然伽马测井曲线;

根据自然伽马测井曲线,采用自然伽马和自然电位相对值计算泥质含量,或者采用自然伽马相对值计算图版求取泥质含量;

根据岩心归位后的钙质含量分析,并通过声波时差曲线和自然伽马相对值拟合关系,建立钙质含量计算模型,计算钙质含量;

根据泥质含量和钙质含量计算得到储层孔隙度。

2.根据权利要求1所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,所述采用自然伽马和自然电位相对值计算泥质含量的计算公式为:

其中,SHLGi为解释层段内第i条曲线的测井值;GMINi为第i条曲线在纯砂岩处的测井值;GMAXi为第i条曲线在纯泥岩处的测井值;SHi为第i条曲线的测井相对值;GCUR为地区经验系数,对第三系地层为3.7,对老地层为2;Vshi为第i条曲线计算的泥质含量;i为自然伽马测井曲线的GR和SP中的任一条测井曲线。

3.根据权利要求1所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,所述采用自然伽马相对值计算图版求取泥质含量,具体包括:

自然伽马测井曲线得到解释目的层的自然伽马相对值ΔGR:

其中,GRLOG为自然伽马测井值,单位为API;GRmax为自然伽马极大值,单位为API;GRmin为自然伽马极小值,单位为API;

根据公式:SH=57.825×ΔGR2+42.175×ΔGR,计算泥质含量SH。

4.根据权利要求3所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,根据储层的泥质含量与自然伽马相对值之间的关系图版,采用抛物线拟合得到公式:

SH=57.825×ΔGR2+42.175×ΔGR。

5.根据权利要求4所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,所述根据泥质含量和钙质含量计算得到储层孔隙度,具体采用如下经验公式:

其中,φ为孔隙度,单位为%;Δt为声波时差,单位为μs/m;Δtma为岩石骨架声波时差,单位为μs/m;Δtf为流体声波时差,单位为μs/m;CP为压实校正系数,第三系压实校正系数CP=1.67~0.000201×H,H为储层埋藏深度,单位为m。

6.根据权利要求5所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,根据所述经验公式,并利用声波时差和泥质含量建立计算孔隙度图版,拟合计算孔隙度。

7.根据权利要求5所述的一种储层填隙物含量及孔隙度计算方法,其特征在于,根据所述经验公式,并利用声波时差和钙质含量建立计算孔隙度图版,拟合计算孔隙度。

8.一种储层填隙物含量及孔隙度计算装置,其特征在于,包括:

获取模块,用于获取储层的自然伽马测井曲线;

泥质含量计算模块,用于根据自然伽马测井曲线,采用自然伽马和自然电位相对值计算泥质含量,或者采用自然伽马相对值计算图版求取泥质含量;

钙质含量计算模块,用于根据岩心归位后的钙质含量分析,并通过声波时差曲线和自然伽马相对值拟合关系,建立钙质含量计算模型,计算钙质含量;

储层孔隙度计算模块,用于根据泥质含量和钙质含量计算得到储层孔隙度。

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