CN104790943B - 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法 - Google Patents

油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104790943B
CN104790943B CN201410382498.2A CN201410382498A CN104790943B CN 104790943 B CN104790943 B CN 104790943B CN 201410382498 A CN201410382498 A CN 201410382498A CN 104790943 B CN104790943 B CN 104790943B
Authority
CN
China
Prior art keywords
reservoir
dntg
porosity
gas
index
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410382498.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104790943A (zh
Inventor
余明发
庄维
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
CNPC Great Wall Drilling Co
China National Logging Corp
Original Assignee
CNPC Great Wall Drilling Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CNPC Great Wall Drilling Co filed Critical CNPC Great Wall Drilling Co
Priority to CN201410382498.2A priority Critical patent/CN104790943B/zh
Publication of CN104790943A publication Critical patent/CN104790943A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104790943B publication Critical patent/CN104790943B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells

Abstract

本发明提供了一种油气储层含油性与孔隙性综合指数的计算方法及储层性质判断的方法,包括:1)储层含油性与孔隙性综合指数的计算;2)DNTG或DNTC指数图版解释应用方法;3)DNTG或DNTC指数对应井深绘制解释图件。与现有技术相比,本发明的积极效果在于:提供一种新的基于钻时录井和气测录井资料的气体数据解释方法,基于自定义的DNTG或DNTC指数,并建立了新的参数和与之配套使用的解释图件应用形式。DNTG或DNTC指数可以和其它气测参数,乃至测井参数相结合,为评价油气层提供了新方法。

Description

油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法
技术领域
本发明涉及使用钻时数据以及气测录井数据,基于气体检测数据的全烃或组份值之和,对地层气显示数值进行标准化计算,再进行进一步计算形成评价储层含油气性与孔隙性的综合定性指数,属于常规气测录井资料数据技术处理领域。
背景技术
气测录井是利用气体检测系统或按一定周期检测分析通过钻井液脱气器从钻井液中脱离出的烃类气体含量的一种录井方法,它能及时发现油气显示、预报井涌、井喷、气侵,综合评价储集层。气测录井的实质是通过分析钻井过程中进入钻井液中的可燃气体的组分及其含量,分析判断有无工业价值的油气层,也就是说通过分析钻井液中气体的含量,可以直接测量地层中的天然气的含量及其组成。
目前,现有技术中存在的气测录井方法如下:
1)气体标准化计算
通过理论计算,将地面仪器检测到的钻井液中的含气量,换算为岩石地面含气量,为判断储层性质提供一个量化参数。NTG计算推导来自对气体显示进行钻头尺寸、钻时、钻井液流量的校正计算,也称为标准化计算。
在考虑了单位换算之后:
式中:TG-气体全烃,各组份浓度之和,% 或 10-6
TC-气体各组份浓度之和,% 或 10-6
Q-钻井液出口排量,m3/min;
ROP-钻时,min/m;
d-钻头外径,mm;
NTG-在地面条件下,单位体积岩石气体体积含量,与TG单位一致。
NTG是通过气体检测值,在消除常见的影响因素后计算的理论地面含气量,也称为气体标准化值(Gas Normalization)。
当使用TC代替TG进行计算时,计算结果称为NTC。
2)地面含气量的应用
NTG是通过气体检测数据计算得到的在地面条件下单位体积岩石气体体积含量。经过计算,把总气体组分含量进行标准化处理,得到的NTG数值,消除了井径、钻井液流量、钻速的影响,可以用于定量评价储层性质在储层评价过程中,其数值的高低反映了储层含油气性的差别。在给定的工区内,由于石油地质条件有一定的一致性,钻井施工条件有一定的相似性,也就为NTG的使用提供了前提条件。
通过对录井数据体的处理,可以随深度逐点获得NTG数据,结合其它录井资料,绘制NTG录井图,反映地层含气量随深度的变化,用于判断储层性质。
由于NTG的计算公式中含有ROP,在致密层段ROP偏高导致NTG数值偏高,而此时的数值并非地层含烃量所致,此时NTG(NTC)可对储层的孔隙性做一定程度的反映。
为此,本发明的创作人凭借其多年从事相关行业的经验与实践,并经潜心研究与开发,开发出一种油气储层含油性与孔隙性综合指数的计算方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种新的基于钻时录井和气测录井资料的气体数据解释方法,基于自定义的DNTG指数,并建立了新的参数和与之配套使用的解释图件应用形式。DNTG指数可以和其它气测参数,乃至测井参数相结合,为评价油气层提供了新方法。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的。
一种油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法,包括如下步骤:
1)储层含油性与孔隙性综合指数的计算
定义储层含油性与孔隙性综合指数DNTG(DNTC)。
或者
式中:TC-各组份浓度之和,%或者10-6
TG-气测全烃检测值,%或者10-6
NTC-单位体积岩石气体体积含量,与TC单位一致。
NTG-单位体积岩石气体体积含量,与TG单位一致。
在应用中,DNTC与DNTG的意义相同。
使用录井参数能够连续计算并且能反映地层含烃情况变化以及孔隙性变化的定性参数。
将所需要的录井参数代入上述方程,根据所采集的录井数据,连续计算DNTG或DNTC数值,可以对应井深成图,能够在纵向上清楚地反映地层含油气性以及储集性能的变化,用于判断有效储层的位置,结合其它参数可以反映潜在产层的性质,为评价油气储层提供了一种新的图解方法。
2)DNTG指数图版解释应用方法
应用中以DNTG为主,结合NTG或者其它录井参数制作交会图,综合判断地层特征以及储层性质。
可以使用其它录井参数如NTG、TG、测井中子孔隙度、测井声波孔隙度、测井密度孔隙度与DNTG指数制作交会图,用于综合分异不同属性的地层,优选潜在产出储层。
砂岩储层的数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>a1,DNTG>b1
一般储层:a1>POR>a2,b1>DNTG>b2
致密层及干层:POR<a2, DNTG<b2
a1,a2,b1,b2的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区、不同成岩阶段储层的油气藏会有所差异。在一定数量的井位使用后,即可找到合适的b值。
灰岩储层数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>d1,DNTG>e1
中等储层:d1>POR>d2,e1>DNTG>e2
差储层:d2>POR>d3,e2>DNTG>e3
致密层及干层:POR<d3, DNTG<e3
d1,d2,d3,e1,e2,e3的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区储层的油气藏会有所差异。在一定数量的井位使用后,即可找到合适的e值。
3)DNTG指数对应井深绘制解释图件
根据DNTG指数计算方法,连续计算DNTG数值,对应井深成图,形成井筒DNTG指数地层垂向图解,能够在纵向上清楚地反映地层含油性与孔隙性的综合变化,为优选潜在油气层提供了新的技术表达形式。
与现有技术相比,本发明的积极效果在于:提供一种新的基于钻时录井和气测录井资料的气体数据解释方法,基于自定义的DNTG指数,并建立了新的参数和与之配套使用的解释图件应用形式。DNTG指数可以和其它气测参数,乃至测井参数相结合,为评价油气层提供了新方法。
附图说明
图1是NTG与DNTG交会图。
图2是TG与DNTG交会图。
图3是测井中子孔隙度CNL与DNTG交会图。
图4是测井声波孔隙度AC与DNTG交会图
图5是测井声波孔隙度DEN与DNTG交会图。
图6是测井孔隙度POR与DNTG交会图(砂岩储层)。
图7是测井孔隙度POR与DNTG交会图(灰岩储层)。
图8是DNTG指数在砂泥岩剖面中指示潜在油气储层的例子。
图9是DNTG指数在碳酸盐岩剖面中指示潜在油气储层的例子。
图10是DNTG指数在变质岩剖面中指示潜在油气储层的例子。
图11是根据TG、NTG、DNTG曲线的组合特征单井解释实例。
具体实施方式
下面结合附图进一步说明本发明所提供的方法,但本发明并不因此而受到任何限制。
一种油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法,包括如下步骤:
1)储层含油性与孔隙性综合指数的计算
定义储层含油性与孔隙性综合指数DNTG(DNTC)。
或者
式中:TC-各组份浓度之和,%或者10-6
TG-气测全烃检测值,%或者10-6
NTC-单位体积岩石气体体积含量,与TC单位一致。
NTG-单位体积岩石气体体积含量,与TG单位一致。
在应用中,DNTC与DNTG的意义相同。
使用录井参数能够连续计算并且能反映地层含烃情况变化以及孔隙性变化的定性参数。
2)DNTG指数图版解释应用方法
应用中以DNTG为主,结合NTG或者其它录井参数,综合判断地层特征以及储层性质。
可以使用其它录井参数如NTG、TG、测井中子孔隙度、测井声波孔隙度、测井密度孔隙度与DNTG指数制作交会图,用于综合分异不同属性的地层,优选潜在产出储层。如图1所示,根据NTG与DNTG交会图的变化情况,便于判断地层特征以及储层性质;如图2-5所示,根据TG、测井中子孔隙度CNL、测井声波孔隙度AC、测井声波孔隙度DEN与DNTG交会图的变化情况,也可判断地层特征以及储层性质。图6是测井孔隙度POR与DNTG交会图(砂岩储层),图7是测井孔隙度POR与DNTG交会图(灰岩储层)。从图中可以看出:
砂岩储层的数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>a1,DNTG>b1
一般储层:a1>POR>a2,b1>DNTG>b2
致密层及干层:POR<a2, DNTG<b2
a1,a2,b1,b2的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区、不同成岩阶段储层的油气藏会有所差异。在一定数量的井位使用后,即可找到合适的b值。
灰岩储层数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>d1,DNTG>e1
中等储层:d1>POR>d2,e1>DNTG>e2
差储层:d2>POR>d3,e2>DNTG>e3
致密层及干层:POR<d3, DNTG<e3
d1,d2,d3,e1,e2,e3的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区储层的油气藏会有所差异。在一定数量的井位使用后,即可找到合适的e值。
3)DNTG指数对应井深绘制解释图件
根据DNTG指数计算方法,连续计算DNTG数值,对应井深成图,形成井筒DNTG指数地层垂向图解,能够在纵向上清楚地反映地层含油性与孔隙性的综合变化,为优选潜在油气层提供了新的技术表达形式。
基于录井采集到的气测录井数据和所需要的工程数据,计算NTG(NTC),再计算DNTG(DNTC)参数,根据深度成图,对照TG、NTG、DNTG曲线的组合特征,进行储层解释。如图11为单井解释实例。
油气储层的岩性常见的有砂泥岩、碳酸盐岩,也有火成岩以及变质岩等特殊岩性储层,其储层解释可见图8-10。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神前提下,本领域普通工程技术人员对本发明技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

Claims (5)

1.一种油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法,包括:
1)储层含油性与孔隙性综合指数的计算
定义储层含油性与孔隙性综合指数DNTG
式中:TG-气测全烃检测值,%或者10-6
NTG-单位体积岩石气体体积含量,与TG单位一致;
2)DNTG指数图版解释应用方法
应用中以DNTG为主,结合NTG或者其它录井参数制作交会图,综合判断地层特征以及储层性质;
3)DNTG指数对应井深绘制解释图件
根据DNTG指数计算方法,连续计算DNTG数值,对应井深成图,形成井筒DNTG指数地层垂向图解,能够在纵向上清楚地反映地层含油性与孔隙性的综合变化。
2.一种油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法,包括:
1)储层含油性与孔隙性综合指数的计算
定义储层含油性与孔隙性综合指数DNTC
式中:TC-各组份浓度之和,%或者10-6
NTC-单位体积岩石气体体积含量,与TC单位一致;
2)DNTC指数图版解释应用方法
应用中以DNTC为主,结合NTG或者其它录井参数制作交会图,综合判断地层特征以及储层性质;
3)DNTC指数对应井深绘制解释图件
根据DNTC指数计算方法,连续计算DNTC数值,对应井深成图,形成井筒DNTC指数地层垂向图解,能够在纵向上清楚地反映地层含油性与孔隙性的综合变化。
3.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于:所述的其它录井参数为:TG、测井中子孔隙度、测井声波孔隙度、测井密度孔隙度。
4.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于:所述的其它录井参数为测井孔隙度,由测井孔隙度POR与DNTG制作交会图,砂岩储层的数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>a1,DNTG>b1
一般储层:a1>POR>a2,b1>DNTG>b2
致密层及干层:POR<a2, DNTG<b2
a1,a2,b1,b2的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区、不同成岩阶段储层的油气藏会有所差异;在一定数量的井位使用后,可找到合适的b值。
5.根据权利要求1-2任一项所述的方法,其特征在于:所述的其它录井参数为测井孔隙度,由测井孔隙度POR与DNTG制作交会图,灰岩储层数据点位于一个统计区域内,其范围:
好储层:POR>d1,DNTG>e1
中等储层:d1>POR>d2,e1>DNTG>e2
差储层:d2>POR>d3,e2>DNTG>e3
致密层及干层:POR<d3, DNTG<e3
d1,d2,d3,e1,e2,e3的数值,要依据工区资料综合解释和试油验证资料来确定,不同储层类型、不同地区储层的油气藏会有所差异;在一定数量的井位使用后,可找到合适的e值。
CN201410382498.2A 2014-07-31 2014-07-31 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法 Active CN104790943B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410382498.2A CN104790943B (zh) 2014-07-31 2014-07-31 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410382498.2A CN104790943B (zh) 2014-07-31 2014-07-31 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104790943A CN104790943A (zh) 2015-07-22
CN104790943B true CN104790943B (zh) 2019-02-05

Family

ID=53556078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410382498.2A Active CN104790943B (zh) 2014-07-31 2014-07-31 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104790943B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100793B (zh) * 2017-06-20 2020-06-23 中国石油化工股份有限公司 一种定量分析裂缝因素对储层影响的方法
CN108763751A (zh) * 2018-05-28 2018-11-06 中石化石油工程技术服务有限公司 一种石油地质录井中气测全烃数据的校正方法
CN112443321B (zh) * 2019-08-15 2023-12-26 中国石油天然气股份有限公司 基于储层品质指数的油层识别方法及装置
CN113032717B (zh) * 2020-09-18 2023-09-29 中国石油天然气股份有限公司 页岩油储层含油性的确定方法、装置、设备及存储介质
CN112696197A (zh) * 2020-12-30 2021-04-23 中国石油天然气集团有限公司 一种油田储层指数曲线构建方法、系统、设备及存储介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4252706A (en) * 1979-10-31 1981-02-24 Nalco Chemical Company Method for precisely controlling the dissolution rate of high molecular weight water-soluble vinyl polymers
CN102312671A (zh) * 2011-09-16 2012-01-11 中国石油化工股份有限公司 能快速解释评价储层流体性质的方法
CN102900434A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 一种用烃比值曲线识别气藏含油特征的方法
CN103510946A (zh) * 2012-06-19 2014-01-15 中国石油集团长城钻探工程有限公司 一种气测录井资料评价储层流体性质的方法
CN103615242A (zh) * 2013-12-17 2014-03-05 中国海洋石油总公司 实时地层流体录井多参数油气层综合解释评价方法
CN103643949A (zh) * 2013-12-20 2014-03-19 中国石油天然气集团公司 一种储层含油气的定量预测方法及装置
CN103912268A (zh) * 2014-03-28 2014-07-09 中石化江汉石油工程有限公司测录井公司 基于toc的页岩储层含气饱和度确定方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4252706A (en) * 1979-10-31 1981-02-24 Nalco Chemical Company Method for precisely controlling the dissolution rate of high molecular weight water-soluble vinyl polymers
CN102312671A (zh) * 2011-09-16 2012-01-11 中国石油化工股份有限公司 能快速解释评价储层流体性质的方法
CN103510946A (zh) * 2012-06-19 2014-01-15 中国石油集团长城钻探工程有限公司 一种气测录井资料评价储层流体性质的方法
CN102900434A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 一种用烃比值曲线识别气藏含油特征的方法
CN103615242A (zh) * 2013-12-17 2014-03-05 中国海洋石油总公司 实时地层流体录井多参数油气层综合解释评价方法
CN103643949A (zh) * 2013-12-20 2014-03-19 中国石油天然气集团公司 一种储层含油气的定量预测方法及装置
CN103912268A (zh) * 2014-03-28 2014-07-09 中石化江汉石油工程有限公司测录井公司 基于toc的页岩储层含气饱和度确定方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
致密砂岩气层综合识别方法的改进;董瑞霞等;《世界地质》;20031231;第22卷(第3期);第266-270页
钻井过程中气层判别方法研究;许章延;《录井技术通讯》;19950331;第6卷(第1期);第1-8页

Also Published As

Publication number Publication date
CN104790943A (zh) 2015-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104790943B (zh) 油气储层含油性与孔隙性综合指数计算及储层判断方法
CN103413030B (zh) 一种缝洞型碳酸盐岩气藏动态分析方法及系统
CN103806911B (zh) 利用随钻钻井液录井资料进行储层流体类型的判别方法
CN102707333A (zh) 页岩气资源量/储量的测量方法
Lu et al. Spontaneous imbibition in coal with in-situ dynamic micro-CT imaging
CN104695950A (zh) 火山岩油藏产能预测方法
JP2013542413A (ja) 地下埋蔵層において炭化水素ガスのペイ・ゾーンを特徴付けるためのシステム及び方法
CN105931125B (zh) 一种致密油分段多簇体积压裂水平井产量预测方法
GB2567123A8 (en) Gas isotope analysis
CN109138975B (zh) 一种基于时移测井数据的求解相渗特征曲线的新方法
Tavares et al. Combined effect of non-Darcy flow and formation damage on gas-well performance of dual-porosity and dual-permeability reservoirs
Odling et al. Fractional flow in fractured chalk; a flow and tracer test revisited
CN112145165B (zh) 一种微裂缝-孔隙型储层动静态渗透率转换方法
CN108088779B (zh) 一种致密储层和常规储层储集空间分类方法
US20130056201A1 (en) Method for evaluating hydrocarbon-containing subterrean formations penetrated by a directional wellbore
Watanabe et al. Local non-vuggy modeling and relations among porosity, permeability and preferential flow for vuggy carbonates
Kharrat et al. Rock Typeand Permeability Prediction of a Heterogeneous Carbonate Reservoir Using Artificial Neural Networks Based on Flow Zone Index Approach
Gaskari et al. An integrated technique for production data analysis (PDA) with application to mature fields
CN113027433B (zh) 计算强非均质性砂砾岩储层渗透率的方法和装置
CN104463686A (zh) 利用判别分析法随钻识别页岩气储层的方法
CN107605474B (zh) 一种随钻预测气层产量的方法及装置
CN104968890A (zh) 使用惰性气体优化地下井筒及流体的分析的系统和方法
Shchipanov et al. A new approach to deformable fractured reservoir characterization: case study of the Ekofisk field
CN106907140B (zh) 基于测井资料的水动力封闭型煤层气高产层位确定方法
CN109138986A (zh) 单位体积岩石含气率定量解释评价方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201119

Address after: No. 6, liupukang, Xicheng District, Beijing 100120

Patentee after: CHINA NATIONAL PETROLEUM Corp.

Patentee after: CHINA NATIONAL LOGGING Corp.

Patentee after: China National Petroleum Corporation Great Wall Drilling Engineering Co.,Ltd.

Address before: 100101 Beijing Chaoyang District Anli Road No. 101 celebrity Mansion

Patentee before: China National Petroleum Corporation Great Wall Drilling Engineering Co.,Ltd.