[发明专利]一种储层综合评价方法和装置有效
申请号: | 202211170774.X | 申请日: | 2022-09-26 |
公开(公告)号: | CN115267141B | 公开(公告)日: | 2023-01-24 |
发明(设计)人: | 马新华;刘钰洋;张晓伟;郭为;于荣泽;孙玉平;康莉霞;高金亮 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24;G01N15/08;G01V9/00;E21B49/00 |
代理公司: | 北京思格颂知识产权代理有限公司 11635 | 代理人: | 崔松利 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 综合 评价 方法 装置 | ||
1.一种储层综合评价方法,其特征在于,包括:
根据储层多个岩样的可动油有效孔喉频率占比和其他设定储层特征参数的数值,确定各设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度;其中,所述可动油有效孔喉频率占比,为岩样的半径不小于第一半径阈值的孔喉频率占岩样总孔喉频率的比例;所述设定储层特征参数,包括束缚油孔喉体积占比,所述束缚油孔喉体积占比为岩样的半径大于第二半径阈值且小于所述第一半径阈值的孔喉体积占岩样总孔喉体积的比例;
根据各所述设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度,确定各设定储层特征参数的权重;
针对岩样,根据各所述设定储层特征参数的权重和该岩样各设定储层特征参数的数值,确定该岩样的储层综合评价因子。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,岩样的可动油有效孔喉频率占比的数值,根据岩样高压压汞实验得到的孔喉频率连续分布曲线确定;
岩样的束缚油孔喉体积占比的数值,根据岩样氮气吸附实验得到的单位质量样品孔喉体积增量曲线确定。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一半径阈值为100nm;
所述第二半径阈值为50 nm。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设定储层特征参数,还包括至少一项下述参数:
孔隙度、渗透率、排驱压力、最大汞饱和度、退汞效率和多点BET比表面积。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据储层多个岩样的可动油有效孔喉频率占比和其他设定储层特征参数的数值,确定各设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度,具体包括:
根据储层多个岩样的可动油有效孔喉频率占比和其他设定储层特征参数的数值,确定各设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比数值间的二级绝对差值最大值和最小值;
针对每个岩样的每个设定储层特征参数,根据设定分辨率系数、所述二级绝对差值最大值和最小值及该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比数值间的绝对差值,确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联系数;
针对各设定储层特征参数,根据每个岩样的该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联系数,确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述确定各设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比数值间的二级绝对差值最大值和最小值,具体包括:
通过下述公式(1)确定各设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比数值间的二级绝对差值最大值和最小值:
(1)
公式(1)中,t为岩样的序号,n为岩样的数量;i为设定储层特征参数的序号,m为设定储层特征参数的数量;为第t个岩样的第i个设定储层特征参数的标准数值,为第t个岩样的可动油有效孔喉频率占比的标准数值;max表示求最大值,min表示求最小值。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联系数,具体包括:
通过下述公式(2)确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联系数:
(2)
公式(2)中,
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度,具体包括:
通过下述公式(3)确定该设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度:
(3)
公式(3)中,为第i个设定储层特征参数与可动油有效孔喉频率占比间的灰关联度。
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