发明名称 一种逐步识别低渗复杂岩性油藏中的油层和水层的方法
摘要 一种逐步识别低渗复杂岩性油藏中的油层和水层的方法,建立了单项测井信号地质信息精细有效提取、地质条件约束测井多信号综合分析,并构建有效基于地层水矿化度、声波时差、电阻率、自然伽马及其综合参数,逐步识别流体性质的方法,能够有效解决地层水矿化度多变油区复杂岩性油藏中常规水层、常规油层、低电阻率油层、高电阻率水层、干层等共存的复杂情况下油层、水层识别难题,可明显提高测井解释符合率。该技术在油田实际应用证明,油层和水层解释符合率一般可由不足60.0%提高到最低88.1%以上。
申请公布号 CN103132993A 申请公布日期 2013.06.05
申请号 CN201310098085.7 申请日期 2013.03.26
申请人 西北大学;西安西大科技工程研究院有限公司;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 发明人 张小莉;王香增;程玉群;张丽霞;申怡博;曹金舟;张涛;王震亮;段昕婷;黄薇
分类号 E21B49/00(2006.01)I;G01V11/00(2006.01)I 主分类号 E21B49/00(2006.01)I
代理机构 西安西达专利代理有限责任公司 61202 代理人 刘华
主权项 一种逐步识别低渗复杂岩性油藏中的油层和水层的方法,其特征在于,步骤如下:步骤1:首先对低渗复杂岩性储层通过钻井设备进行钻井,在钻孔中通过使用测井仪器获取低渗复杂岩性储层的声波时差参数、电阻率参数和反映岩性影响的自然伽马参数,所获得的已有经过试油试产所确定的油层、油水层、水层和干层的声波时差参数和电阻率参数经由绘图工具绘制出常规声波时差—电阻率交会图,根据低渗复杂岩性储层的声波时差参数和电阻率参数,并结合其在常规声波时差—电阻率交会图中的分布区域来识别出干层或常规水层、油层和油水层,识别出的干层或常规水层满足下述约束条件之一:(1)在常规声波时差—电阻率交会图中,当低渗复杂岩性储层的电阻率值RILD小于根据常规声波时差—电阻率交会图中的常规水层和油层资料点分布状况所确定的稳定的电阻率界限值R0的分布区域设定为干层或常规水层,该斜率为0的直线限定的稳定电阻率界限值R0,是在当低渗复杂岩性储层的声波时差参数Δt >Δt1时成立,Δt1是根据常规声波时差—电阻率交会图中常规水层和油层资料分布位置所确定的一个包络线斜率变化点所对应的声波时差参数值;(2)在常规声波时差—电阻率交会图中,当低渗复杂岩性储层的电阻率值RILD小于R1的分布区域设定为干层或常规水层,R1是在当Δt0<声波时差参数Δt <Δt1时的声波时差线性函数,Δt0是根据常规声波时差—电阻率交会图中常规水层和油层资料分布位置所确定的另一个包络线斜率变化点所对应的声波时差参数值,其中Δt0<Δt1;(3)在常规声波时差—电阻率交会图中,当低渗复杂岩性储层的声波时差值Δt<Δt0的分布区域设定为干层或常规水层;而识别出的油层和油水层满足下述约束条件:在常规声波时差—电阻率交会图中,声波时差参数Δt>Δt2且满足电阻率RILD >R0的分布区域设定为油层和油水层,Δt2是在常规声波时差—电阻率交会图中,根据已有经过试油试产所确定的油层、油水层、常规水层和干层的声波时差参数和电阻率参数分布所设定的油层、油水层、干层以及常规水层的混合区同油层和常规水层分布区域的界限值所对应的声波时差值;步骤2,同样根据步骤1中利用测井仪器所测的反映低渗复杂岩性储层岩性特征的自然伽马测井参数、同时反映岩性和物性特征的声波时差测井参数、对含油性反映相对灵敏的电阻率测井参数,以及利用专门分析仪器对油田取得的油田水样进行分析所得的地层水矿化度参数,综合低渗复杂岩性储层的岩性、物性、地层水矿化度、含油性与电阻率之间的内在联系,利用经过试油试产所确定的低渗透油层、油水层、水层和干层的自然伽马参数、声波时差参数、电阻率测井参数以及地层水矿化度参数,由绘图工具编制自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图,在自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图中,根据已有经过试油试产所确定的油层、油水层、常规水层和干层资料点的分布,把该自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图划分为5个区域,划分为5个区域的方式如下所示:(1)首先根据自然伽马值GR,把自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图划分为2个区域即自然伽马值大于预设的自然伽马下限值GR下限的水层和干层分布区域以及自然伽马值小于预设的自然伽马下限值GR下限的油层、油水层、常规水层和干层分布混合分布区域;(2)在自然伽马值GR小于预设的自然伽马下限值GR下限的油层、油水层、常规水层和干层分布混合分布区域中,进一步可根据油层、油水层、常规水层和干层的分布划分为4个区域,这4个区的范围是通过绘图工具在该自然伽马值GR小于预设的自然伽马下限值GR下限的油层、油水层、常规水层和干层分布混合分布区域中绘制出3条斜率相同而截距不同的直线来划分的,该3条直线自下而上依次分别称为第一直线、第二直线和第三直线,3条直线的斜率和截距同样是根据油层、油水层、常规水层和干层的分布来确定的,由第一直线和自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定的右下方区为水层和干层分布区域,由第一直线、第二直线以及自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定的区域为油层、油水层、水层和干层混合分布区域,由第二直线、第三直线以及自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定的区为水层和干层分布区域,由第三直线和自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定的右上方区为油层、油水层、水层和干层混合分布区域,在自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图中,根据上述划分的5个区域,能够进一步甄别出水层或干层,甄别出的水层或干层满足下述约束条件之一:(1)在自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图中,待识别低渗复杂岩性储层的自然伽马值大于自然伽马下限值GR下限的分布区域为设定为干层或水层;(2)在自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图中,待识别的低渗复杂岩性储层的自然伽马值小于自然伽马下限值GR下限的分布区域、、资料分布在第一直线所限定的右下方的区域中或分布在第二直线和第三直线之间限定的区域中,即设定为水层或干层;步骤3:在步骤2中所形成的自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD的组合参数(RILD×Δt×KHD)交会图中利用绘图工具剔除掉步骤1和步骤2中已经明确识别出的水层和干层,这样,在自然伽马—声波时差Δt、电阻率RILD及地层水矿化度KHD交会图中就得到2个油层和油水层分布优势区,该油层和油水层分布优势区分别为第一直线、第二直线和自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定区域以及由第三直线和自然伽马值GR=自然伽马下限值GR下限的直线所限定的右上区域。
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