发明名称 一种评价花岗岩储层储集性能的方法
摘要 本发明公开了一种评价花岗岩储层储集性能的方法,包括以下步骤:对工区已钻井的常规录井、测井资料、岩心、成像测井以及地层综合评价结果进行全面收集;基于录井工程参数建立功指数计算模型,拟合出功指数趋势线;建立功指数比值模型,获取功指数比值的计算结果,结合监测的录井工程参数对花岗岩储集层进行定性识别;构建岩石完整性、储集层发育程度和岩石稳定性3个储集层发育表征系数计算模型;建立区域花岗岩储集层识别与地层储集性能定量评价标准;完成对新的探区或成熟的探区的储层储集性能的定量评价。本方法提高了花岗岩储集层的识别精度,并且实现了对花岗岩储层储集性能的定量优化评价,满足了实际地质应用中的需要。
申请公布号 CN104153768B 申请公布日期 2016.09.07
申请号 CN201410318423.8 申请日期 2014.07.04
申请人 中国海洋石油总公司;中海油能源发展股份有限公司 发明人 邓强;谭伟雄;王俊瑞;秦磊;李鸿儒;姚振河
分类号 E21B49/00(2006.01)I 主分类号 E21B49/00(2006.01)I
代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人 温国林
主权项 一种评价花岗岩储层储集性能的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:对工区已钻井的常规录井、测井资料、岩心、成像测井以及地层综合评价结果进行全面收集;基于录井工程参数建立功指数计算模型,拟合出功指数趋势线;建立功指数比值模型,获取功指数比值的计算结果,结合监测的录井工程参数对花岗岩储集层进行定性识别;构建岩石完整性、储集层发育程度和岩石稳定性3个储集层发育表征系数计算模型;建立区域花岗岩储集层识别与地层储集性能定量评价标准;完成对新的探区或成熟的探区的储层储集性能的定量评价;所述建立区域花岗岩储集层识别与地层储集性能定量评价标准具体为:1)对工区关键井的录井、测井评价模型所得结果进行数据归一化处理;2)建立模糊评判矩阵;3)计算各评价参数的权值;4)建立综合评价参数矩阵;5)将测录井的综合评价参数与地层最终评价结果进行对比分析,统计得到适用于工区的花岗岩储集层识别与地层储集性能快速评价标准;所述功指数计算模型具体为:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>W</mi><mi>m</mi></msub><mo>=</mo><mo>&lsqb;</mo><msub><mi>Y</mi><mi>J</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>Y</mi><mi>J</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>Y</mi><mi>J</mi></msub><mi>a</mi></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mfrac><mi>R</mi><mi>b</mi></mfrac><mo>)</mo></mrow><mfrac><mn>1</mn><mi>c</mi></mfrac></msup><mo>+</mo><mfrac><mi>&pi;</mi><mn>4</mn></mfrac><mo>&CenterDot;</mo><mi>N</mi><mo>&CenterDot;</mo><mi>D</mi><mo>&rsqb;</mo><mi>R</mi><mo>&CenterDot;</mo><mi>Z</mi></mrow>]]></math><img file="FDA0000978623080000011.GIF" wi="820" he="199" /></maths>其中,W<sub>m</sub>为功指数计算值,Y<sub>J</sub>为钻压,R为转盘转速,Z为钻时,N为扭矩,D为钻头直径,a、b分别为区域统计最大钻压和统计最大转速,c为试验调试数据;所述功指数比值模型具体为:W<sub>B</sub>=W<sub>m</sub>/W<sub>N</sub>式中,W<sub>B</sub>为功指数比值,W<sub>N</sub>为功指数趋势线的值,W<sub>m</sub>为功指数计算值,比值小于1即表明为储层段;所述岩石完整性、储集层发育程度和岩石稳定性3个储集层发育表征系数计算模型具体为:<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>K</mi><mi>v</mi></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><msub><mi>V</mi><mi>p</mi></msub><msub><mi>V</mi><mi>r</mi></msub></mfrac><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow>]]></math><img file="FDA0000978623080000012.GIF" wi="230" he="151" /></maths><maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>R</mi><mi>F</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>E</mi><mrow><mi>m</mi><mi>a</mi></mrow></msub><mo>-</mo><mi>E</mi></mrow><msub><mi>E</mi><mrow><mi>m</mi><mi>a</mi></mrow></msub></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0000978623080000013.GIF" wi="276" he="127" /></maths><maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>R</mi><mi>g</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>K</mi><mi>b</mi></msub><mo>&CenterDot;</mo><mi>G</mi><mo>=</mo><mn>8.836</mn><msubsup><mi>&rho;</mi><mi>b</mi><mn>2</mn></msubsup><mrow><mo>(</mo><msubsup><mi>V</mi><mi>P</mi><mn>2</mn></msubsup><msubsup><mi>V</mi><mi>S</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>-</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>3</mn></mfrac><msubsup><mi>V</mi><mi>S</mi><mn>4</mn></msubsup><mo>)</mo></mrow></mrow>]]></math><img file="FDA0000978623080000021.GIF" wi="701" he="127" /></maths>其中,K<sub>v</sub>为岩石完整性系数,V<sub>p</sub>为测井得到的纵波声速,V<sub>r</sub>为岩石骨架的理论声速,R<sub>F</sub>为储层发育程度系数,E<sub>ma</sub>为岩石骨架的理论杨氏模量,E为计算所得的杨氏模量,R<sub>g</sub>为岩石稳定性系数,V<sub>S</sub>为测井声波横波速度;K<sub>b</sub>为岩石的体积模量;G为岩石的剪切模量;ρ<sub>b</sub>为地层密度。
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