[发明专利]一种非均质泥砂岩储层储量确定方法有效
| 申请号: | 201110322888.7 | 申请日: | 2011-10-21 |
| 公开(公告)号: | CN102426390A | 公开(公告)日: | 2012-04-25 |
| 发明(设计)人: | 李景叶;陈小宏;王守东 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
| 主分类号: | G01V1/40 | 分类号: | G01V1/40 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 田野 |
| 地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 非均质泥 砂岩 储量 确定 方法 | ||
1.一种非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于,该方法包括:
根据实际油藏地层条件,获得油藏原始地层条件参数,得到油藏完全饱和水时对应的纵波速度曲线、横波速度曲线、密度曲线、孔隙度曲线和泥质含量曲线;
基于所述完全饱和水时实际测井曲线,结合测井数据解释成果针对实际油藏目标储层部分统计分析砂岩储层和泥岩夹层的泥质含量、孔隙度分布特征,并计算获取泥质含量、孔隙度正态分布函数参数;
基于所述完全饱和水时实际测井曲线和统计的砂岩储层和泥岩夹层的泥质含量和孔隙度分布函数,利用纵波速度、孔隙度和泥质含量以及横波速度、孔隙度和泥质含量进行三参数交汇分析,并根据数据交汇特征,通过岩石物理诊断确定合适的岩石物理模型;
基于确定的岩石物理模型以及相关参数和实际油藏砂岩储层与泥岩夹层泥质含量、孔隙度正态分布函数参数以及原始储层条件下储层流体弹性参数与密度参数,利用边界理论计算地震尺度下不同净毛比与含水饱和度条件下弹性参数,并形成用于实际油藏净毛比与含水饱和度定量解释的纵波阻抗值与纵、横波速度比值交汇图版,所述净毛比为砂岩储层占目标储层总厚度比例;
基于实际油田地震数据反演得到的纵波阻抗和横波阻抗数据,将非均质储层作为整体,计算获得储层顶、底之间纵波与横波累积阻抗属性,并将纵波累积阻抗属性与横波累积阻抗属性分别除以油藏储层总厚度,得到纵波累积阻抗平均属性与横波累积阻抗平均属性,并计算获取纵波速度与横波速度比值;
将实际油田纵波累积阻抗平均属性以及纵波速度与横波速度比值进行交汇分析并与建立的纵波阻抗值与纵、横波速度比值交汇图版叠合,根据实际油田纵波累积阻抗平均以及纵波速度与横波速度比值交汇点在图版中的位置,确定该点对应的储层净毛比与含水饱和度;
将根据图版确定的储层净毛比与实际油田储层厚度进行乘积,得到实际油藏储层有效砂岩厚度;将储层有效砂岩厚度与油藏含油气饱和度乘积得到油藏储量。
2.根据权利要求1所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于,油藏原始地层条件参数包括:
温度、地层压力和流体压力,并通过实验室直接测量或Batzle-Wang方程计算获得该条件下地下流体包括气、油和地层水体积模量与密度参数。
3.根据权利要求1所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于,所述油藏完全饱和水时对应的纵波速度曲线、横波速度曲线、密度曲线、孔隙度曲线和泥质含量曲线是利用实际资料测井曲线,基于Gassmann方程进行流体替换研究得到的。
4.根据权利要求3所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于,所述确定合适的岩石物理模型的步骤还包括:
通过参数扫描、模拟数据与实际数据相关分析,确定岩石物理模型的参数,包括临界孔隙度、接触点数和剪切模量调整值。
5.根据权利要求1所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于,形成所述交汇图版具体包括:
通过随机模拟得到不同的泥质含量与孔隙度组合,并计算砂岩储层占目标储层总厚度比例,和不同含水饱和度条件下储层各点的体积模量与剪切模量以及体积平均密度,并采用广义Hashin-Shtrikman上、下边界弹性参数平均的方法获取地震尺度下不同净毛比和含水饱和度储层对应的体积模量、剪切模块以及体积平均密度;基于该计算数据计算获得对应的纵波阻抗值以及纵、横波速度比值,并进行两者交汇分析与等净毛比点和等含水饱和度点连线形成所述交汇图版。
6.根据权利要求1所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于:所述油藏含油气饱和度为1.0减去所述根据图版确定的含水饱和度。
7.根据权利要求6所述的非均质泥砂岩储层储量确定方法,其特征在于:将储层有效砂岩厚度与油藏含油气饱和度进行乘积得到油藏储量分布,从而确定油田储层有利的勘探区域。
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