[发明专利]深水沉积体系砂泥岩薄互层砂岩储层含水饱和度确定方法在审
| 申请号: | 202010655101.8 | 申请日: | 2020-07-09 |
| 公开(公告)号: | CN113914853A | 公开(公告)日: | 2022-01-11 |
| 发明(设计)人: | 邓红婴;周进高;左国平;邵大力;丁梁波;马宏霞;庞旭;郭沫贞;刘艳红 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;G06F30/20 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王涛;任默闻 |
| 地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 深水 沉积 体系 泥岩 薄互层 砂岩 含水 饱和度 确定 方法 | ||
1.一种深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,包括:
获取目标薄互层的常规测井数据和Rt-Scanner资料;
对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数;
对所述Rt-Scanner资料进行处理得到纵向电阻率;
根据所述测井响应特征参数、所述砂岩储层物性响应参数以及所述纵向电阻率得到砂岩储层含水饱和度。
2.根据权利要求1所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述测井响应特征参数包括:地层水电阻率、泥岩电阻率;所述砂岩储层物性响应参数包括:泥质含量以及有效孔隙度。
3.根据权利要求2所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述常规测井数据包括:自然伽马测井曲线、中子测井曲线、密度测井曲线以及深电阻率曲线;
所述对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数,包括:
根据所述自然伽马测井曲线得到目标薄互层的泥质含量;
根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线以及所述泥质含量得到有效孔隙度和总孔隙度;
根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层;
根据所述深电阻率曲线以及岩性识别结果、砂岩储层划分结果获取地层水电阻率以及泥岩电阻率。
4.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线以及所述泥质含量得到有效孔隙度和总孔隙度,包括:
根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线建立中子-密度测井交汇图;
根据所述中子-密度测井交汇图确定地层骨架参数;
根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线、所述地层骨架参数以及所述泥质含量计算所述有效孔隙度和所述总孔隙度。
5.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层,包括:
对所述泥质含量、所述有效孔隙度进行敏感度分析得到泥质含量上限值和孔隙度下限值;
根据所述泥质含量和所述泥质含量上限值识别岩性;
根据所述有效孔隙度、所述孔隙度下限值以及识别出的岩性划分砂岩储层。
6.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,在所述根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层之前,还包括:
根据所述泥质含量以及所述总孔隙度建立泥质含量-总孔隙度交汇图;
利用Thomas Stieber模型分析所述泥质含量-总孔隙度交汇图得到所述目标薄互层的泥质分布类型,所述泥质分布类型包括:层状泥质、分散泥质以及结构泥质;
当所述目标薄互层的泥质分布类型为分散泥质或结构泥质时,结束方法流程。
7.根据权利要求1所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,在所述对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数之前,还包括:
对所述常规测井数据进行品质分析;
根据品质分析结果对所述常规测井数据进行环境校正和井眼校正。
8.根据权利要求1至7任一项所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,还包括:
根据所述砂岩储层含水饱和度获取砂岩储层含油气饱和度。
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