CN105064986A - 利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法 - Google Patents

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白松涛
万金彬
司兆伟
徐风
程道解
刘来垒
黄娅
张宇昆
李慧莹
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Abstract

本发明公开了一种利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法,首先,获取实测常规测井曲线及录井气测曲线,并进行统一纵向分辨率处理;其次,利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值,并进行单曲线归一化计算;然后,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱,实现了由一维单一曲线信息向二维综合信息的转变;本发明能够基于四性关系谱快速直观观测到储层岩性、物性、电性及含油气性的差异,综合评价储层四性,在复杂油气藏中具有较广泛的应用价值。

Description

利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法
技术领域
本发明涉及储层评价领域,特别涉及一种利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法。
背景技术
在常规测井解释中,利用CAL、GR、SP作为岩性判别曲线;利用AC、DEN、CNL作为物性判别曲线;利用RT、RS、MSFL作为电性判别曲线,气测录井的含油气性测量值。四性关系分析得出曲线间既独立又联系,测录井所得第一手资料,在四性关系分析的基础上,得到储层流体判别的主控因素,结合试油资料及地区经验进行交会图版选择和绘制,在砂泥岩储层的油气水层解释中,常用的图版有电阻率-孔隙度交会图、含油饱和度-束缚水饱和度交会图、含油饱和度-孔隙度交会图、深电阻率-自然伽马相对值,针对较复杂的储层将不同属性参数进行组合形成新参数,例如选用视地层水电阻率-自然伽马相对值。
测井解释就是在正确的解释模型下,把测井信息加工成地质信息的过程。它是根据预定的地质任务合理的选择测井系列,从多种地球物理特征上综合分析和认识地层的地质特性。现代储集层研究中,按层给出准确的储集层参数是非常重要的。在某一特定地区的横剖面上,相同参数始终对应着相同的层也具有同等重要的意义。因此,现代储集层评价中对相的识别是至关重要的。
测井相是一组能反映储层测井响应特征的曲线集。对于一个n维数据向量空间,可以用每个向量代表一个深度采样点上的几种测井方法的测量值,如自然伽马(GR)、自然电位(SP)、声波时差(AC)、密度(DEN)、补偿中子(CNL)、电阻率(RD),这样一个6维向量就是一组常用的测井系列。由一种地层特征可以测得一组测井相数据,反其道而为之,则可以用测井相来进行岩相和储集层流体的地质解释。
雷达图是一种数据表征技术,能够对多变量数据资料进行综合分析,适合于在二维平面上直观、形象地反映多个指标的变动规律,一条雷达图曲线正好可以表征一组测井相数据集。雷达图分析法就是一种相识别法的应用,通过建立标准井的测井相识别曲线集,运用曲线差异对比或面积法,来识别未知井段储层岩性、含油气性的解释技术。具体来说,该方法将测井相与地质相联系,把抽象的数学概念转换成地质人员易于理解和使用的地质术语。比如:利用雷达图划分储层岩性时,先根据取芯井的数据找出该地区的岩性种类,再按照不同种类岩性的测井电相数据画出相应雷达图曲线,并用其作为标准去判定未取芯井的岩性。同理,如果建立了该地区标准井中储集层流体的测井相雷达图曲线,就可用其去判定未知井段的储集层含流体的性质。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
针对复杂岩性及流体储层的二维图版满足不了解释评价要求;对雷达图研究表明,利用多维参数图版能够较好的对储层岩性及流体进行识别,但是不够直观,在解释应用中也存在不方便量化解释的问题。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提供了一种利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法,基于四性关系谱能够快速直观观测到储层岩性、物性、电性及含油气性的差异的,综合评价储层四性。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法,包括以下步骤:
步骤(1)、获取目的层段的实测常规测井曲线及录井气测曲线,对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,使与测井曲线纵向分辨率一致;
步骤(2)、利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值;
步骤(3)、根据步骤(2)确定的目的层段曲线的最大值和最小值,进行单曲线归一化计算得到归一化单条曲线;
步骤(4)、根据步骤(3)所计算的归一化单条曲线,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱。
进一步,所述步骤(1)中对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理之前,对测井曲线资料质量检查,所述资料质量检查按照《裸眼井单井测井数据处理流程SY/T5360-2004》标准规定的流程进行。
进一步,所述步骤(3)中按照如下公式进行单曲线归一化计算,
ΔAi为归一化后的曲线值,无量纲。
Ai为曲线原始值,
(Amin)i为曲线的最小值,
(Amax)i为曲线的最大值。
进一步,所述步骤(4)得到储层四性关系谱,结合常规测井曲线及试油资料得到地区含各类流体的储层及非储层的特征谱,综合评价地区储层及流体性质。
进一步,所述对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,0.125m为一个采样点,使与测井曲线纵向分辨率一致。
为了解决现有复杂岩性及流体储层的二维图版满足不了解释评价要求,利用雷达图多维参数图版能够较好的对储层岩性及流体进行识别,但是不够直观,在解释应用中也存在不方便量化解释的问题。
本发明利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法,利用常规测录井资料进行储层四性关系谱的计算,实现了测录井资料有效结合,由一维单一曲线信息向二维综合信息的转变。本发明实际应用效果显著,能够基于四性关系谱快速直观观测到储层岩性、物性、电性及含油气性的差异,综合评价储层四性,在复杂油气藏中具有较广泛的应用价值。
附图说明
图1是本发明的方法流程图;
图2是本发明实施例构建的储层四性关系谱示意图;
图3是本发明实施例提的四性关系谱对比图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
参见图1,本发明实施例提供了一种确定储层渗透率贡献值的方法,按照如下步骤进行操作:
步骤一,获取目的层段的实测常规测井曲线及录井气测曲线,进行测井曲线资料质量检查,所述资料质量检查按照《裸眼井单井测井数据处理流程SY/T5360-2004》标准规定的流程,对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,使与测井曲线纵向分辨率一致;
步骤二,利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值。
步骤三,结合目的层段曲线的最大值和最小值,按照如下计算公式进行单曲线归一化计算,
ΔAi为归一化后的曲线值,无量纲。
Ai为曲线原始值,
(Amin)i为曲线的最小值,
(Amax)i为曲线的最大值。
步骤四,结合所计算的归一化单条曲线,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱。
本发明实施例提供的方法,获取实测常规测井曲线及录井气测曲线,并进行统一纵向分辨率处理,利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值,并进行单曲线归一化计算,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱。利用常规测录井资料进行储层四性关系谱的计算,实现了测录井资料有效结合,由一维单一曲线信息向二维综合信息的转变。本发明实际应用效果显著,能够基于四性关系谱快速直观观测到储层岩性、物性、电性及含油气性的差异,综合评价储层四性,在复杂油气藏中具有较广泛的应用价值。
实施例2
本发明实施例的储层区受地质沉积及成岩作用的影响,储层粘土含量高、岩石颗粒非均质性强、埋藏深且次生孔隙发育,形成典型的复杂油气藏储层,选取一口井的典型井段,根据本发明实施例1提供的步骤构建储层四性关系谱。具体按照如下步骤进行实施。
首先按照《裸眼井单井测井数据处理流程SY/T5360-2004》标准规定的流程进行测井资料检查,对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,与测井资料分辨率相同,为0.125m一个采样点。
然后利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值,结果见表1。结合目的层段曲线的最大值和最小值,按照如下计算公式进行单曲线归一化计算,
ΔAi为归一化后的曲线值,无量纲。
Ai为曲线原始值,
(Amin)i为曲线的最小值,
(Amax)i为曲线的最大值。
表1
结合所计算的归一化单条曲线,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱。具体表征见图2;
由图2可以看出:油层四性关系谱中的电性谱幅度高,存在正差异,气测有明显幅度;非储层的电性谱幅度低,气测无幅度;水层四性关系谱的整体幅度较为均一,气测无幅度;油水同层的电性纵向不均一,气测有明显幅度;干层四性关系谱的物性谱幅度低,岩性谱幅度高,气测无幅度。
将本发明实施例提供储层四性关系谱应用到区域评价,得出地区不同流体的储层四性关系谱,如图3所示,能够较为明显的区分储层和非储层、油层、油水同层和水层,能够较好的解决复杂因素控制油气藏的储层流体判别难的问题,具有较大的推广价值。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.利用常规测录井资料构建储层四性关系谱的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤(1)、获取目的层段的实测常规测井曲线及录井气测曲线,对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,使与测井曲线纵向分辨率一致;
步骤(2)、利用实测常规测井曲线及录井气测曲线确定目的层段的曲线归一化标准,即确定目的层段曲线的最大值和最小值;
步骤(3)、根据步骤(2)确定的目的层段曲线的最大值和最小值,进行单曲线归一化计算得到归一化单条曲线;
步骤(4)、根据步骤(3)所计算的归一化单条曲线,按照岩性、电性、物性、含油气性顺序进行曲线合并形成二维阵列数据,即储层四性关系谱。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤(1)中对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理之前,对测井曲线资料质量检查,所述资料质量检查按照《裸眼井单井测井数据处理流程SY/T5360-2004》标准规定的流程进行。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤(3)中按照如下公式进行单曲线归一化计算,
ΔA i = A i - ( A m i n ) i ( A m a x ) i - ( A m i n ) i
ΔAi为归一化后的曲线值,无量纲,
Ai为曲线原始值,
(Amin)i为曲线的最小值,
(Amax)i为曲线的最大值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤(4)得到储层四性关系谱,结合常规测井曲线及试油资料得到地区含各类流体的储层及非储层的特征谱,综合评价地区储层及流体性质。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述对录井气测曲线进行统一纵向分辨率处理,0.125m为一个采样点,使与测井曲线纵向分辨率一致。
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