[发明专利]一种砂岩储层成岩测井相定量表征的方法有效
申请号: | 201410106783.1 | 申请日: | 2014-03-21 |
公开(公告)号: | CN103869052A | 公开(公告)日: | 2014-06-18 |
发明(设计)人: | 胡望水;李涛;李相明;雷中英;邢翔;李松泽;胡志鹏;江舟;陈雷;黄鑫 | 申请(专利权)人: | 长江大学 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 430100*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 砂岩 储层成岩 测井 定量 表征 方法 | ||
技术领域
本发明属于砂岩储层油气勘探开发设计技术领域,尤其涉及一种砂岩储层成岩测井相定量表征的方法。
背景技术
砂岩是一种碎屑沉积岩,是由碎屑物经过漫长而又复杂的沉积作用、成岩作用形成的岩石,主要含硅、钙、黏土和氧化铁,岩石由碎屑和填隙物两部分构成。碎屑除石英、长石外还有白云母、重矿物、岩屑等。填隙物包括胶结物和碎屑杂基两种组分。常见胶结物有硅质和碳酸盐质胶结;杂基成分主要指与碎屑同时沉积的颗粒更细的黏土或粉砂质物。砂岩储层是可以储集和渗滤流体的岩层,即储集层,能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。控制砂岩储层物性好坏的三大要素:沉积作用、成岩作用和构造作用,对于裂缝不发育的砂岩储层而言,其物性高低主要受沉积作用和成岩作用控制。砂岩储层在沉积之后的埋藏过程中要经历一系列成岩作用,如压实、胶结、溶解和交代等作用,尤其致密砂岩储层经历了更加复杂的成岩作用,进入中晚期成岩演化阶段,因而砂岩储层物性高低在一定程度上取决于成岩作用类型及强弱的影响,特别是致密砂岩储层。在同一沉积环境内经历了不同成岩作用的砂岩储层,其物性往往存在一定的差异。因此充分显示砂岩储层物性的好坏与其所经历的成岩作用有必然的因果关系,不同的成岩微环境一定程度地决定砂岩储层物性的高低。
目前研究成岩作用及成岩微相的基本方法是通过砂岩岩心样品的显微薄片、扫描电镜等研究颗粒间的接触关系、粘土矿物、胶结物、溶蚀作用等显微特征,从而确定压实作用、胶结作用、交代作用、溶蚀作用、自生矿物沉淀作用等的强弱,最终依据这些特征及指标来确定成岩相类型。成岩相是在一定沉积和成岩环境下经历了一定成岩演化阶段的产物,包括岩石颗粒、胶结物、组构和孔洞缝特征及其演化的综合面貌,反映成岩环境的地球化学特征、岩石学特征和岩石物理特征的总和。成岩相是目前储层特征的直接反映,是表征储层类型、性质和优劣的成因性标志之一。
依据岩石颗粒、胶结物、组构和孔洞缝特征等,砂岩成岩相可划分为粒间孔发育成岩相、致密成岩相等,前者可进一步细分为原生粒间孔隙发育成岩亚相、原生斑状孔隙碳酸盐胶结成岩亚相、原生斑状孔隙粘土胶结成岩亚相等;后者也可分为碳酸盐致密胶结成岩亚相、粘土致密胶结成岩亚相、致密压实成岩亚相等。目前这项研究仅限于对岩心(岩石)样品进行成岩作用和成岩相进行研究,即仅研究取心井砂岩储层的纵向成岩相序列,对于一个油田而言,取心井非常有限,目前的研究方法无法研究非取芯井砂岩储层的纵向成岩作用及成岩相,以及砂岩储层成岩相横向(平面)分布及相序,无法有效地预测储层平面非均质性。不利于油气勘探开发过程的方案设计和操作,导致勘探开发效率较低,成功率更低,因为勘探开发结果显示就是在同一沉积亚相环境中,由于成岩亚相的差异,砂岩油气的富集程度是有明显差异的,因此为了能够准确地表征砂岩油气在空间上富集程度差异和剩余油差异富集规律,需要将砂岩成岩相扩展到非取芯井,通常而言一个油田约99%生产井是非取芯井,从而就可以更好地预测砂岩储层成岩相的平面分布,这样不仅有利于预测砂岩油气空间分布规律,而且更好地指导油气勘探开发,提高效率,降低风险。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种砂岩储层成岩测井相定量表征的方法,旨在解决现有的方法存在的有利区块预测准确度和勘探开发成功率低,勘探开发成本高的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种砂岩储层成岩测井相定量表征的方法,该砂岩储层成岩测井相定量表征的方法包括如下方法步骤:
步骤一,在同一油气勘探开发区块内,依据地质条件和研究目标需求,选取不同沉积微相区块内取心井构成样品采集观察点,如某研究区某砂岩储层其沉积微相发育有水下分流河道、河口坝、席状砂等,各微相内均有取心岩心样品,从这些样品中采集实验分析测试所需砂岩样品;对取心井的岩心进行系统地观察和描述,确定砂岩储层的沉积微相类型及序列;
步骤二,利用地球化学、X衍射等实验设备,将采集的砂岩样品分沉积微相进行粘土矿物、石英、长石、碳酸盐岩类含量的测试,获取砂岩样品的粘土矿物、石英、长石、碳酸盐岩等指标数据;
步骤三,将采集的砂岩样品进行显微薄片、扫描电镜、阴极发光测试,获取砂岩颗粒间的接触关系、粘土矿物、胶结物、溶蚀作用等反映成岩作用的粘土矿物、石英、长石、碳酸盐岩显微指标数据;
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