[发明专利]一种储油层泥质含量计算方法及电子设备有效
申请号: | 201910093397.6 | 申请日: | 2019-01-30 |
公开(公告)号: | CN110489769B | 公开(公告)日: | 2023-03-10 |
发明(设计)人: | 冯进;王显南;管耀;石磊;杨清;潘卫国;周开金 | 申请(专利权)人: | 中国海洋石油集团有限公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 | 代理人: | 郭方伟;王少虹 |
地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 储油 层泥质 含量 计算方法 电子设备 | ||
1.一种储油层泥质含量计算方法,其特征在于,包括:
根据采集的岩心分析数据计算储层对应的希尔奇指数a;
通过X衍射全岩粘土矿物含量来验证所述希尔奇指数a;
将所述希尔奇指数a带入希尔奇公式计算得到储层的泥质含量;
判断所述泥质含量是否符合预设计算精度;
若是,则输出所述泥质含量;
所述根据采集的岩心分析数据计算对应储层的希尔奇指数a包括:
所述岩心分析数据根据不同粒径划分标准确定多个所述泥质含量Vsh;
由测井过程中采集的伽玛测量数据得到相对伽玛值△GR;
由所述泥质含量Vsh和所述相对伽玛值计算得到多个所述希尔奇指数a;
所述岩心分析数据根据不同粒径划分标准确定多个所述泥质含量Vsh包括:
按照粒径尺寸将岩心颗粒划分为多个等级,并设置多个泥质标准;
根据不同的泥质标准得到每个等级对应的泥质成分和非泥质成分含量;
由上述泥质成分和非泥质成分含量得到每个所述泥质标准对应的泥质含量Vsh。
2.根据权利要求1所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,所述由测井过程中采集的伽玛测量数据得到相对伽玛值△GR包括:
测井过程中采集岩心的地层自然伽玛测量值GR、纯泥岩地层自然伽玛值GRmax、纯砂岩地层自然伽玛值GRmin;
根据公式△GR=(GR-GRmin)/(GRmax-GRmin)得到所述相对伽玛值△GR。
3.根据权利要求2所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,所述由所述泥质含量Vsh和所述相对伽玛值△GR计算得到多个所述希尔奇指数a包括:
由公式Vsh=(2△GR*a-1)/(2a-1)进行非线性回归得到所述希尔奇指数a。
4.根据权利要求3所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,所述通过X衍射全岩粘土矿物含量来验证所述希尔奇指数a包括:
通过X衍射全岩粘土的矿物含量得到多个离散的泥质含量点;
选取与所述泥质含量点的分布规律一致的所述希尔奇指数a。
5.根据权利要求4所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,所述将所述希尔奇指数a带入希尔奇公式计算得到储层的泥质含量包括:
将选取的所述希尔奇指数a和所述相对伽玛值△GR带入公式
Vsh=(2△GR*a-1)/(2a-1)
得到储层的所述泥质含量。
6.根据权利要求1所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,所述判断所述泥质含量是否符合预设计算精度还包括:
判断目的层段岩心数据确定的孔隙度和渗透率和测井计算的孔隙度与渗透率的平均绝对误差是否小于预设绝对误差值;
若所述平均绝对误差小于预设绝对误差值,则所述泥质含量符合预设计算精度。
7.根据权利要求1所述的储油层泥质含量计算方法,其特征在于,在所述判断所述泥质含量是否符合预设计算精度之后还包括:
若所述泥质含量不符合预设计算精度,则重新选取所述希尔奇指数a,并执行所述步骤:将所述希尔奇指数a带入希尔奇公式计算得到储层的泥质含量;
其中所述重新选取所述希尔奇指数a包括:
通过岩心数据、测压数据、测试数据确定不同层位、不同储层的物性下限值;
利用孔隙度和粒径的关系确定泥质含量的最大粒径;
根据所述最大粒径重新选择所述希尔奇指数a。
8.一种电子设备,其特征在于,包括处理器及存储器,所述处理器用于执行所述存储器中存储的程序以实现如权利要求1至7任一项所述的储油层泥质含量计算方法。
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