[发明专利]二氧化碳气层识别方法、装置、计算设备及存储介质有效
| 申请号: | 202111205048.2 | 申请日: | 2021-10-15 |
| 公开(公告)号: | CN113933908B | 公开(公告)日: | 2023-08-11 |
| 发明(设计)人: | 张伟;王显南;张传举;关利军;李权;张平;李义;张建勇 | 申请(专利权)人: | 中海油田服务股份有限公司 |
| 主分类号: | G01V5/10 | 分类号: | G01V5/10;G06F17/11 |
| 代理公司: | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) 11276 | 代理人: | 张颖瑛 |
| 地址: | 300459 天津市滨*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 二氧化碳 气层 识别 方法 装置 计算 设备 存储 介质 | ||
1. 一种二氧化碳气层识别方法,其特征在于,包括:
获取采用密度测井方法得到的密度测量值;以及
获取采用热中子截面测井方法得到的热中子截面测量值;
根据所述密度测量值以及所述热中子截面测量值,构建密度与热中子截面交汇图;
根据所述密度与热中子截面交汇图,识别二氧化碳气层;
所述根据所述密度与热中子截面交汇图,识别二氧化碳气层包括:将所述密度与热中子截面交汇图与预先构建的二氧化碳气层识别标准进行比对,以识别出二氧化碳气层;
所述二氧化碳气层识别标准通过如下方式构建:构建密度测井模型以及热中子截面测井模型;根据所述密度测井模型以及所述热中子截面测井模型,模拟不同流体地层对应的密度模拟值以及热中子截面模拟值;根据所述不同流体地层对应的密度模拟值以及热中子截面模拟值,生成不同流体地层对应的密度与热中子截面模拟交汇图;根据所述不同流体地层对应的密度与热中子截面模拟交汇图,确定所述二氧化碳气层识别标准;
所述根据所述密度测井模型以及所述热中子截面测井模型,模拟不同流体地层对应的密度模拟值以及热中子截面模拟值包括:计算在所述密度测井模型中,不同流体地层对应的密度与伽马计数率的刻度关系;以及计算在所述热中子截面测井模型中,不同流体地层对应的热中子截面与补偿伽马比的刻度关系;模拟不同流体地层对应的伽马计数率以及补偿伽马比;根据所述不同流体地层对应的伽马计数率以及补偿伽马比、所述不同流体地层对应的密度与伽马计数率的刻度关系、以及所述不同流体地层对应的热中子截面与补偿伽马比的刻度关系,获得不同流体地层对应的密度模拟值以及热中子截面模拟值;
所述补偿伽马比通过如下方式模拟:模拟不同流体地层对应的脉冲期间伽马计数比以及俘获伽马比;根据所述脉冲期间伽马计数比以及俘获伽马比获得所述补偿伽马比;
其中,通过如下公式确定所述补偿伽马比:
R=logC+c1(logB)2+c2(logB)+c3
公式中,R为补偿伽马比,C为俘获伽马比,B为脉冲期间伽马计数比,c1,c2,c3为系数,所述脉冲期间伽马计数比根据脉冲期间的远伽马探测器以及近伽马探测器的伽马计数率确定,所述俘获伽马比根据预设非脉冲期间的远伽马探测器以及近伽马探测器的伽马计数率确定。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述不同流体地层包括:不同孔隙度下孔隙流体为二氧化碳的流体地层;
以及,所述不同流体地层还包括以下地层中的至少一种:
不同孔隙度下孔隙流体为甲烷的流体地层、不同孔隙度下孔隙流体为水的流体地层、以及不同孔隙度下孔隙流体为油的流体地层。
3.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其特征在于,所述密度测井模型包含地层模型、井眼、以及密度测井仪器;其中,所述地层模型为圆柱体,所述井眼设置于所述地层模型的中心并沿所述地层模型的轴线方向贯穿所述地层模型;所述密度测井仪器贴井壁,所述密度测井仪器包括一个Cs-137伽马源以及两个伽马探测器。
4.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其特征在于,所述热中子截面测井模型包含地层模型、井眼、以及热中子截面测井仪器;其中,所述地层模型为圆柱体,所述井眼设置于所述地层模型的中心并沿所述地层模型的轴线方向贯穿所述地层模型;所述热中子截面测井仪器贴井壁,所述热中子截面测井仪器包括一个脉冲中子源以及两个伽马探测器。
5.一种二氧化碳气层识别装置,其特征在于,该装置采用权利要求1-4任一项所述的二氧化碳气层识别方法,该装置包括:
获取模块,用于获取采用密度测井方法得到的密度测量值;以及获取采用热中子截面测井方法得到的热中子截面测量值;
交会图构建模块,用于根据所述密度测量值以及所述热中子截面测量值,构建密度与热中子截面交汇图;
识别模块,用于根据所述密度与热中子截面交汇图,识别二氧化碳气层。
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