[发明专利]依据势能值和物性值进行油气富集区预测的方法及系统在审
申请号: | 201910343372.7 | 申请日: | 2019-04-26 |
公开(公告)号: | CN110107283A | 公开(公告)日: | 2019-08-09 |
发明(设计)人: | 曾治平;林会喜;王金铎;赵乐强;张翊;周涛;刘华夏;宫亚军;陈雪;马骥 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00 |
代理公司: | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514 | 代理人: | 梁爱荣 |
地址: | 100728*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 物性 油气富集 势能 测量点 预测 函数关系 钻井数据 油气 含油饱和度 测量数据 地质特征 动力系统 计算区域 勘探区域 油气藏 综合分析 剖析 | ||
1.一种依据势能值和物性值进行油气富集区预测的方法,其特征在于,包括:
根据钻井数据,计算区域内各测量点的势能值和物性值;
计算所述各测量点的势能值、物性值和对应的各测量点的含油饱和度,得到相势控藏函数关系;
根据所述相势控藏函数关系,对区域内油气富集区进行预测。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据钻井数据,计算区域内各测量点的势能值,具体包括:
根据钻井数据得到关键参数,根据关键参数计算得到各测量点的势能值;
所述关键参数包括岩性、测量点高程、测量点压力、流体密度、孔隙度及渗透率。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,计算所述各测量点的势能值、物性值和对应的各测量点的含油饱和度,得到相势控藏函数关系,具体包括:
根据所述各测量点的势能值、物性值和对应的各测量点的含油饱和度,生成散点图拟合曲线;
根据所述曲线反应的数据相关性,建立相势控藏函数关系。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述曲线反应的数据相关性,建立相势控藏函数关系,具体包括:
根据所述曲线,计算所述各测量点的势能值与对应的各测量点的物性值的相关性;计算所述各测量点的势能值与对应的各测量点的含油饱和度的相关性;
根据上述计算得到的相关性,建立相势控藏函数关系;
所述物性值包括孔隙度和渗透率。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述相势控藏函数关系,对区域内油气富集区进行预测,具体包括:
根据所述相势控藏函数关系,得到不同势能值和物性值下的含油饱和度;
根据所述不同势能值和物性值建立相势控藏模型,划分不同势能值和物性值条件下含油饱和度区间,得到不同含油饱和度单元的储层物性值分布,进而对区域内油气富集区进行预测。
6.一种依据势能值和物性值进行油气富集区预测的系统,其特征在于,包括:
测量点势能计算模块,用于根据钻井数据,计算区域内各测量点的势能值和物性值;
相势控藏函数生成模块,用于计算所述各测量点的势能值、物性值和对应的各测量点的含油饱和度,得到相势控藏函数关系;
油气富集区预测模块,用于根据所述相势控藏函数关系,对区域内油气富集区进行预测。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述测量点势能计算模块具体用于:
根据钻井数据得到关键参数,根据关键参数计算得到各测量点的势能值;
所述关键参数包括岩性、测量点高程、测量点压力、流体密度、孔隙度及渗透率。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,所述相势控藏函数生成模块具体用于:
根据所述各测量点的势能值、物性值和对应的各测量点的含油饱和度,生成散点图拟合曲线;
根据所述曲线反应的数据相关性,建立相势控藏函数关系。
9.如权利要求8所述的系统,其特征在于,根据所述曲线反应的数据相关性,建立相势控藏函数关系,具体包括:
根据所述曲线,计算所述各测量点的势能值与对应的各测量点的物性值的相关性;计算所述各测量点的势能值与对应的各测量点的含油饱和度的相关性;
根据上述计算得到的相关性,建立相势控藏函数关系;
所述物性值包括孔隙度和渗透率。
10.如权利要求9所述的系统,其特征在于,所述油气富集区预测模块具体用于:
根据所述相势控藏函数关系,得到不同势能值和物性值下的含油饱和度;
根据所述不同势能值和物性值建立相势控藏模型,划分不同势能值和物性值条件下含油饱和度区间,得到不同含油饱和度单元的储层物性值分布,进而对区域内油气富集区进行预测。
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