[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
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 | ||
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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