CN102914793A - 一种非均质储层的非等效体建模方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种非均质储层的非等效体建模方法及装置,所述方法包括:选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。本发明通过对成像测井资料的分析,微观上研究碳酸盐岩非均质储层缝洞的走向及分布特征,能为精细刻画缝洞体的提供保障;通过对测井数据的统计分析,精确定位缝洞储层的所有弹性参数。
Description
技术领域
本发明涉及油气田勘探领域,特别地涉及一种非均质储层的非等效体建模方法及装置,其适用于地震波场传播的认识,碳酸盐岩储层地震响应特征研究以及碳酸盐岩储层有利目标的识别,是对常规建模方法的一种改进。
背景技术
中国西部奥陶系碳酸盐岩缝洞型油气藏已成为勘探开发的热点,复杂的成岩作用和储集空间演化史导致其特有的以缝洞体为主的储集空间。与传统的碎屑岩储层相比,缝洞型储层有着较强的非均质性,因而如何有效地描述、认识地震波在碳酸盐岩非均质性储层中的传播在地震勘探中显得尤为重要。
缝洞体深埋地下几千米,大小各异,从几厘米到几百米不等,但这些储集体在地震资料上常都表现为“串珠状”响应特征。这种地震响应特征可能是单个溶洞引起的,也可能是多个溶洞的综合效应,还有一种可能是复杂非均质洞缝体内部结构变化引起这种串珠,而溶洞的大小、形状、充填物的类型不同都会改变地震波的传播,引起不同的特征,如何认清这些不同因素对地震响应的影响,一直以来是勘探工作者的重要研究内容之一。
常规的碳酸盐岩缝洞储层数值模拟是通过建立等效体模型(模型只分储层与围岩),用2D全波场模拟技术进行地震响应特征分析、储层模式判定。由于等效体储层模型可改变的参数只限于模型的大小(高度与宽度)、形状(圆形、椭圆形、方形等)及模型内部充填速度(用于表示充填不同流体)等,而这些模型参数的参数改变很难反映出碳酸盐岩洞缝储层的强非均质性特征。对于物理模拟,由于洞缝体按比例缩小后尺寸非常小,模型的设计也是通过等效体模型来描述碳酸盐岩缝洞储层,同样存在对非均质储层描述不精确的问题。
图1为现有技术的常规等效体模型的示意图。如图1所示,现有技术是将碳酸盐岩洞缝体视为一体,而不考虑洞、缝及骨架等对速度、密度等的影响。也即发明人在实现本发明的过程中通过研究发现:现有技术主要考虑缝、洞储层整体的等效速度,未考虑储层内部特征,只能反映整个储层段的情况,而不能真实的反应储层内部结构。
发明内容
本发明的目的在于,克服现有技术的不足,提供一种非均质储层的非等效体建模方法及装置,以实现模型的合理化,使模型能够有效反应碳酸盐岩等非均质储层的地质特征,为后续正演模拟和储层预测提供坚实的基础。
为达上述目的,一方面,本发明实施例提供了一种非均质储层的非等效体建模方法,所述方法包括:
选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;
收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;
收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
为达上述目的,另一方面,本发明实施例提供了一种非均质储层的非等效体建模装置,所述装置包括:
野外露头资料分析单元,用于选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;
成像测井资料分析单元,用于收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;
常规测井资料分析及建模单元,用于收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
本发明实施例提供的上述技术方案的有益效果在于:本发明提出了非等效体的概念,利用野外观察、成像测井资料分析、测井资料统计分析相结合的思路,建立了较常规模型更加接近实际地质情况的非等效体模型,方法简单实用,能有效的描述地下地质体的实际情况。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术的常规等效体模型;
图2为本发明实施例中的方法流程图;
图3为本发明实施例中的野外缝洞型露头;
图4为本发明实施例中的成像测井资料;
图5为本发明实施例中的多井参数统计图;
图6为本发明实施例中的非等效体模型的示意图;
图7为本发明实施例中的装置功能框图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例建立以野外露头分析、岩心观察、成像测井资料、测井速度相结合的建模方式,建立非等效体速度模型,用全波场正演模拟方法对非等效体模型进行了模拟分析,更加真实的反映了模型与地震响应的关系,促进非均质储层预测技术的发展。
为了更好的反映碳酸盐岩洞缝储层的实际特征,发明人在对塔里木油田数年的研究分析的基础上,提出了非等效体模型概念。即从实际钻井、测井资料出发,通过统计分析概括出碳酸盐岩洞缝储层的类型及其总体特征,建立碳酸盐岩洞缝储层特有的孔洞、缝及洞缝储层模型,并充填实际测井统计的速度、密度等岩石物理参数,从而建立更接近洞缝强非均质性特征的非等效体储层模型。
图2为本发明实施例的非等效体模型的建模方法的流程图。如图1所示,该方法包括如下步骤:
110、选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构。
在本实施例中,根据碳酸盐岩非均质储层的情况,选择典型的野外露头(如图3所示),通过大量的考察分析,根据露头尺寸、内部缝和洞的形态得到缝洞储层内部宏观结构(溶洞内部整体结构或分布),从而初步形成缝洞模型的总体形态。
120、收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型。
在本实施例中,收集含油、气、水等各种特征的成像测井资料,对该成像测井资料进行统计分析,将非均质储层按种类划分为洞型、缝型、缝-洞型(如图4所示),确定碳酸盐岩非均质储层微观分布结构,确定将要建立的非等效体模型的内部结构、缝洞分布情况以及缝洞的大小。
130、收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
在本实施例中,收集常规测井资料,对测井资料中的纵波速度、横波速度、密度,按层段及储层流体等情形分类统计(如图5所示),确定模型缝洞体不同位置的弹性参数(速度、密度),形成非等效体模型(如图6所示)。该非等效体模型从形状、内部结构、弹性参数最大程度的接近实际碳酸盐岩非均质储层,为下步正演模拟和储层预测奠定良好的基础。在图5中,横坐标表示不同的井名,纵坐标表示声波时差。在图6中,横坐标为宽度;纵坐标为长度,背景色代表背景的速度值;4500m/s、4900m/s、5000m/s为介质的速度;80*60为模型溶洞的尺寸。
等效体:主要考虑缝洞储层的等效速度,未考虑储层内部特征,只能反映整个储层段的情况,而不能真实的反应储层内部结构。其是将研究目标体视为一个整体,对内部不同结构的介质的弹性参数进行平均,最终用单一的结构,一种参数来描述研究目标,淡化了研究目标的内部结构变化,用这种模型进行模拟,得到的结果不能反映研究目标的内部结构变化。
非等效体:根据露头、测井数据的分析,细化到了研究目标的内部结构,抛弃了常规的等效思路,把研究目标内部不同结构体用不同的参数进行描述,最终形成了不同参数和形状表示的研究目标体,与实际研究目标相统一,用这种模型进行模拟,得到的结果能反映出目标体内部结构的变化,进而能为油气的预测提供支持。
总之,本发明实施例的方法通过对野外露头、成像测井资料、常规测井等资料的有效结合,建立了非等效体模型,使模型更加接近实际非均质储层,用于地震波场正演模拟,以有效指导碳酸盐岩缝洞非均质储层的预测,具有快捷、灵活、实效性强的特点,在碳酸盐岩缝洞型非均质储层定量预测中取得了良好效果。
本发明的方法实施例的优点在于:
1)本发明以野外露头分析为出发点,最大程度的考察了真实的地质现象,为下一步工作奠定坚实的基础;
2)利用了成像测井资料,通过对成像测井资料的分析,微观上研究碳酸盐岩非均质储层缝洞的走向及分布特征,能为精细刻画缝洞体的提供保障;
3)通过对测井数据的统计分析,精确定位缝洞储层的所有弹性参数,结合前两点建立非等效体模型,方法简便,易于操作。
图7为本发明实施例的一种非均质储层的非等效体建模装置的功能框图。如图7所示,该装置200包括:
野外露头资料分析单元210,用于选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;
成像测井资料分析单元220,用于收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;
常规测井资料分析及建模单元230,用于收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
可选地,所述野外露头资料分析单元210,具体用于根据野外露头的尺寸、内部缝和洞的形态,得到缝洞储层内部结构。
可选地,所述成像测井资料分析单元220,还用于确定非均质储层微观分布结构,确定模型内部结构、缝洞分布情况以及缝洞的大小。
可选地,所述常规测井资料分析及建模单元230,具体用于收集常规测井资料,对测井资料中的纵波速度、横波速度、密度,按层段及储层流体特征,确定模型缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非等效体模型;所述弹性参数包括速度和密度。
本发明实施例的装置的工作方法已在前述的方法实施例中详述,故在此不再赘述。
本发明的装置实施例的优点在于:
1)本发明以野外露头分析为出发点,最大程度的考察了真实的地质现象,为下一步工作奠定坚实的基础;
2)利用了成像测井资料,通过对成像测井资料的分析,微观上研究碳酸盐岩非均质储层缝洞的走向及分布特征,能为精细刻画缝洞体的提供保障;
3)通过对测井数据的统计分析,精确定位缝洞储层的所有弹性参数,结合前两点建立非等效体模型,方法简便,易于操作。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,或者二者的结合来实施。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件模块或计算机软件产品可以存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。存储介质可以是随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质。
以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (8)
1.一种非均质储层的非等效体建模方法,其特征在于,所述方法包括:
选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;
收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;
收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构包括:
根据野外露头的尺寸、内部缝和洞的形态,得到缝洞储层内部结构。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型之后,所述方法还包括:
确定非均质储层微观分布结构,确定模型内部结构、缝洞分布情况以及缝洞的大小。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型包括:
收集常规测井资料,对测井资料中的纵波速度、横波速度、密度,按层段及储层流体特征,确定模型缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非等效体模型;所述弹性参数包括速度和密度。
5.一种非均质储层的非等效体建模装置,其特征在于,所述装置包括:
野外露头资料分析单元,用于选择非均质储层的野外露头,分析所述野外露头以得到非均质储层的内部结构;
成像测井资料分析单元,用于收集成像测井资料,对所述成像测井资料进行统计分析,将所述非均质储层划分为洞型、缝型、缝洞型;
常规测井资料分析及建模单元,用于收集常规测井资料,根据所述测井资料确定缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非均质储层的非等效体模型。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述野外露头资料分析单元,具体用于根据野外露头的尺寸、内部缝和洞的形态,得到缝洞储层内部结构。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述成像测井资料分析单元,还用于确定非均质储层微观分布结构,确定模型内部结构、缝洞分布情况以及缝洞的大小。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述常规测井资料分析及建模单元,具体用于收集常规测井资料,对测井资料中的纵波速度、横波速度、密度,按层段及储层流体特征,确定模型缝洞体不同位置的弹性参数,以形成非等效体模型;所述弹性参数包括速度和密度。
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