CN105549115A - 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法 - Google Patents

一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105549115A
CN105549115A CN201510893363.7A CN201510893363A CN105549115A CN 105549115 A CN105549115 A CN 105549115A CN 201510893363 A CN201510893363 A CN 201510893363A CN 105549115 A CN105549115 A CN 105549115A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
gas
logging
data
hydrocarbon
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.)
Granted
Application number
CN201510893363.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105549115B (zh
Inventor
程付启
王永诗
刘雅利
林红梅
金强
林腊梅
冯建伟
徐进军
崔健健
黄习习
张飞飞
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 Petroleum and Chemical Corp
Original Assignee
China University of Petroleum East China
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 China University of Petroleum East China filed Critical China University of Petroleum East China
Priority to CN201510893363.7A priority Critical patent/CN105549115B/zh
Publication of CN105549115A publication Critical patent/CN105549115A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105549115B publication Critical patent/CN105549115B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V11/00Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法,包括如下步骤:S1、根据各资料含油级别的划分标准实现对录井、测井和试油所含油气信息进行赋值;S2、根据已有的测试数据,通过统计确定各资料可信度;S3、按照可信度由高到低的优选顺序,计算各含油层段的油气聚集值;S4、利用计算的油气聚集值,绘制油气聚集值的纵向及平面分布图,即可定量显示研究区油气分布与富集区块。本发明原理与步骤简单,为定量分析已钻探区油气分布情况提供了方法。在已有钻井但尚未探明的区块,通过单井油气聚集值计算及等值线图的绘制,不仅可以直观反映研究区的油气资源潜力,还可以确定油气增储区块或层段、优选钻探目标。

Description

一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法
技术领域
本发明涉及油气勘探目标优选的基础工作中油气分布与富集程度预测,具体涉及一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法。
背景技术
明确一个盆地或区带的油气分布和富集情况,是评价其资源潜力、明确勘探前景、指导勘探部署的基础。目前对油气分布和富集情况的描述,多采用储量丰度(单位面积内的油气储量)、单储系数(单位体积油气层所含的油气储量)等参数。这些参数仅适用于已上报储量的区块,不能描述储量区块外的油气富集情况,对以寻找新储量区块为目的勘探工作没有太大的指导意义。在探井数量较多的预探区,往往积累有丰富的岩心/岩屑录井、测井解释、试油等资料,它们均包含着储层的含油信息,可以用来分析油气的分布情况。以胜利油田东部探区为例,仅沾化凹陷就有探井1700多口(50%以上分布在储量区外),不仅具有完整的录井和测井解释数据,还有1500多口井5600多层的试油数据。合理利用这些含油资料,对查明油气纵、横向分布及富集情况,进而指导勘探部署具有重要的意义。为此,我们提出了综合利用录井、测井、试油三种资料定量分析描述油气分布的方法。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法,通过将录井显示级别、测井综合解释成果、试油结论等反映储层含油情况的信息定量化,进而定量描述一个探区油气纵、横向分布及富集程度。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法,包括如下步骤:
S1、分别依据录井显示级别划分标准(岩心含油百分比)、测井解释含油级别划分依据(测井计算可动水饱和度Swm与含油饱和度So)、试油结论划分标准(油气日产量与综合含水率)实现对录井、测井和试油所含油气信息的赋值;
S2、录井显示、测井解释和试油资料可信度的确定:首先将与储层实际含油情况最为一致的试油结论可信度定为1.0,然后统计研究区已有的录井显示、测井解释与试油情况的符合率,得到录井和测井资料的可信度;
S3、按照可信度由高到低的优选顺序,通过以下公式计算任一含油层段(油气显示段)的油气聚集值:
Ai=SiCiD
式中,i代表资料类型,可以是试油结论(T)、测井解释结果(W)、录井显示情况(L);Ai用资料i计算活动油气显示值;Si为所用资料含油级别的分值Ci所用资料的可信度;D为含油层段(油气显示段)的厚度;
S4、根据计算得到的各探井每一含油小层(或油气显示层)的油气聚集值,绘制油气聚集值的纵向及平面分布图,即可定量显示研究区油气分布与富集区块。
本发明具有以下有益效果:
原理与步骤简单,为定量分析已钻探区油气分布情况提供了方法。在已有钻井但尚未探明的区块,通过单井油气聚集值计算及等值线图的绘制,不仅可以直观反映研究区的油气资源潜力,还可以确定油气增储区块或层段、优选钻探目标。
附图说明
图1为本发明实施例中L58井沙四上亚段含油信息综合图。
图2为本发明实施例中沾化凹陷古近系各层段油气聚集值分布图。
图3为本发明实施例中渤南洼陷沙四段油气聚集等值线图。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例
录井显示级别
这里以碎屑岩孔隙性储层为例,主要依据岩心/岩屑的含油面积占岩石总面积的百分比,将岩石含油级别划分为饱含油、富含油、油浸、油斑、油迹、荧光等6级,前5级的含油面积百分比为:>95%、70%-95%、40%-70%、5%-40%、<5%,荧光级别为肉眼看不见油迹而荧光对比级别>6。这里将最高显示级别“饱含油”赋值为1.00,根据富含油、油浸、油斑、油迹、荧光等级别的含油面积百分比,其分值分别为0.85、0.55、0.25、0.05、0.01(表1)。
表1.录井显示含油级别的划分标准及赋值情况(碎屑岩储层)
(2)测井解释成果
利用测井响应解释储层含油气性,主要是基于电阻率等测井对储层油、气、水饱和度计算,其中较为常用的含油级别划分依据,是可动水饱和度(Swm)与含油饱和度(So)。受储层岩性、物性及油气性质影响,不同地区或层段的划分标准存在差异,胜利油田东部探区的碎屑岩储层,一般根据测井计算的含油饱和度(So),将测井解释级别划分为油层、含水油层、油水同层、含油水层、干层/水层5级,对应So分别为:>60%、50%-60%、40%-50%、30%-40%、<30%(滞留油气)。将含油饱和度60%(油层下限标准)赋值为1.00,则以其它含油级别的含油饱和度中值进行等比例计算,得到含水油层、油水同层、含油水层和干层/水层的分值分别为0.92、0.75、0.58、0.25(表2)。
表2.测井解释含油级别划分标准及赋值情况
(3)储层试油结论
试油是利用专业的设备和方法,对可能的含油气层段进行的直接测试工作。试油工作结束后,将油气产量与工业油流和干层的标准进行对比,并参考综合含水率(fw)大小,来划分储层含油级别。通常划分出油层、含水油层、油水同层、含油水层和水层/干层等5个级别,对应的油气产量及综合含水情况分别为:工业油流且fw<5%、工业油流且fw=5%-20%、工业油流而fw>20%、低于工业油流且fw高于干层、油气产量低于干层。由于工业油流标准与经济效益有关,受深度与钻探环境影响较大,难以作为量化赋值的依据。因此,对试油结论的量化,主要依据综合含水率、油气产量,并参考测井解释级别的赋值情况来完成。这里将油层分值赋为1.00,则含水油层、油水同层、含油水层和水层/干层的分值为0.90、0.70、0.50和0.20(表3)。
表3.试油含油级别及其划分依据与赋值情况
三种资料可信度确定
受工作方式、施工条件及地质多解性的影响,通过录井、测井与试油所得的含油信息与储层实际含油情况会有一定出入。这里定义油气富集程度计算时,某一资料可以依赖的程度为该资料的可信度(C)。为了消除资料类型带来的计算误差,在含油性评价时需考虑所用资料的可信度。各资料的可信度,可以通过计算其所给含油信息与储层实际含油情况的符合率来确定。
(1)试油结论的可信度
根据油气勘探程序,试油是在制定开发方案之前,确定目的层段含油情况的最后一项工作。它是在利用地震、钻井录井、测井等手段初步确定储层含油的基础上,对储层含油性进行的直接测试工作。因此,试油资料所提供的含油信息最为可靠,可以直接确定目的层的含油情况,并作为开发部署的依据,因此其可信度应为1.0。
(2)录井、测井资料可信度
录井显示和测井解释的可信度,可以通过计算其含油信息与试油结论的符合率来确定。为了确定沾化凹陷古近系碎屑岩储层录井显示和测井解释的可信度,对胜利油田EIS系统中3000多组该类储层的试油数据,及相应的录井和测井解释数据进行了统计。结果显示,测井解释成果与试油结果的符合率为79.82%,录井井显示与试油结果的符合率为50.18%。因此,可将测井解释和录井显示资料的可信度分别定为0.8和0.5。
油气聚集程度的定量计算
在对录井显示、测井解释和试油结论进行分级赋值,并确定各资料的可信度之后,即可对各探井任意层段的油气聚集程度进行量化计算。这里将利用某一资料的含油级别分值(S)与该资料可信度(C)及储层厚度(D)的乘积定义为(由该资料得到的)该层段油气聚集值(A),即
Ai=SiCiDi(式1)
其中:i代表资料类型,可以是试油结论(T)、测井解释结果(W)、录井显示情况(L)。
若目的层段具有多种含油资料时,为了获得最为可信的油气聚集值,应优先选用可信度最高的含油资料进行计算。根据上述三种资料可信度高低,在计算油气聚集值时,应按试油、测井、录井的先后顺序选用资料。例如,要计算某口井某储集层段的油气聚集值,若该层段已经进行了试油工作,可直接利用试油结论进行计算(A=AT);如果未开展试油工作,则利用测井解释结果进行计算(A=AW);若试油和测井解释工作均未实施,才利用录井显示资料进行计算(A=AL)。这里以罗58井沙四上亚段为例,说明油气聚集值的计算过程。
罗58井位于沾化凹陷渤南洼陷西南部,钻探目的是为了揭示罗58块沙四上亚段的含油气情况。该井沙四上亚段(2562-2584m)共见录井显示7层,测井解释8层,并根据测井解释结果进行试油3层(图1)。由图1可知,录井显示与测井解释、试油的深度段并非完全重合,为了充分利用三种含油资料,对计算单元(含油层)进行了重新划分,共划分出20个计算单元(图1,表4)。根据各计算单元具有的含油资料情况,以及上述资料优选规则,利用公式1可以计算出各单元的油气聚集值(表4)。各单元油气聚集值求和,即为沙四上亚段的油气聚集值,为7.96。
表4.罗58井沙四上亚段油气聚集值计算单元、资料情况与计算结果
利用上述方法和步骤,通过计算程序编制与运行,完成了沾化凹陷1500余口探井古近系油气聚集值的计算。为了揭示油气在纵、横向上的富集情况,对每口井的油气聚集值进行了分段计算(Ed、Es1、Es2、Es3s、Es3z、Es3x及Es4),并绘制了各层段油气聚集等值线图的绘制,为研究区下一步油气勘探方向的选择提供了依据。
油气的纵向分布与勘探方向
利用每口探井上述7个层段的计算数据,可以求和得到各层段总的油气聚集值。从沾化凹陷7各层段油气聚集值的分布情况来看(如图2),沙四段油气最为富集,占整个古近系油气聚集量的25.25%;其次为沙一和沙三下亚段,分别占18.67%和17.27%;再次为沙二段与沙三中,分别占12.24%和11.35%;东营组与沙三上亚段油气富集程度较差,分别占8.42%和6.79%。计算结果可以作为研究区下部目标层位优选的依据。
油气横向分布与勘探部署
利用各探井的油气富集值,绘制了上述7个层段的油气富集等值线图,明确了各层段的油气的分布情况。将油气聚集等值线图与已上报储量区进行对比,可以确定各层段油气增储区块,为勘探部署提供依据。这里以渤南洼陷沙四段为例说明进行论述。
渤南洼陷位于沾化凹陷中西部,是沾化凹陷沙四段主要沉积区,也是探井密度较大的地区。从该段油气富集等值线图可以看出(图3),该层段普遍具有油气显示,其中油气富集高值区主要分布在北部深洼带(义283-义178井区),呈现连片分布的特征,与目前的认识一致。目前,最大的探明区块位于北部深洼带南侧(义176-渤深4块,探明储量3044.06万吨),其余探明区块均较小、零星分布。从图3可以看出,已上报探明储量区均落在油气聚集高值区内,说明油气聚集值能够指示油气富集情况,未上报储量的油气聚集高值区应是沙四段下一步增储的区块。
在本具体实施的基础上,结合成藏条件分析,胜利油田在北部深洼油气富集区部署了义282、罗682等多口探井,均钻遇油层,目前已在深洼带北部义282块上报控制储量3306万吨。随着评价井的部署钻探,能很快实现储量升级,形成洼陷带油气探明区的连片。此外,罗家鼻状构造带的东西两翼及邵家地区,均存在油气聚集高值区,如西翼的罗14-垦7块、罗53块,东翼的罗37块。其中罗37块附近已有小块探明,加强评价有望找到大规模油气聚集。与北部深洼带相比,南部缓坡带的油气富集区深较浅,钻探成本低、周期短,易于投产开发,也是沙四段更为理想的增储区块。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、分别依据录井显示级别划分标准、测井解释含油级别划分依据、试油结论划分标准实现对录井、测井和试油所含油气信息的赋值;
S2、录井显示、测井解释和试油资料可信度的确定:首先将与储层实际含油情况最为一致的试油结论可信度定为1.0,然后统计研究区已有的录井显示、测井解释与试油情况的符合率,得到录井和测井资料的可信度;
S3、按照可信度由高到低的优选顺序,通过以下公式计算任一含油层段(油气显示段)的油气聚集值:
Ai=SiCiD
式中,i代表资料类型,可以是试油结论(T)、测井解释结果(W)、录井显示情况(L);Ai用资料i计算活动油气显示值;Si为所用资料含油级别的分值Ci所用资料的可信度;D为含油层段(油气显示段)的厚度;
S4、根据计算得到的各探井每一含油小层(或油气显示层)的油气聚集值,绘制油气聚集值的纵向及平面分布图,即可定量显示研究区油气分布与富集区块。
CN201510893363.7A 2015-12-05 2015-12-05 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法 Active CN105549115B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510893363.7A CN105549115B (zh) 2015-12-05 2015-12-05 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510893363.7A CN105549115B (zh) 2015-12-05 2015-12-05 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105549115A true CN105549115A (zh) 2016-05-04
CN105549115B CN105549115B (zh) 2017-11-14

Family

ID=55828414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510893363.7A Active CN105549115B (zh) 2015-12-05 2015-12-05 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105549115B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108152865A (zh) * 2016-12-06 2018-06-12 中国石油化工股份有限公司 定量描述油气输导量的计算方法
CN109191002A (zh) * 2018-09-21 2019-01-11 中国石油大学(华东) 一种油气富集程度的表征方法
CN112287295A (zh) * 2020-09-17 2021-01-29 中国石油天然气股份有限公司 一种勘探潜力评价的方法、装置以及可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101917489A (zh) * 2010-08-26 2010-12-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 井场信息远程传输及网络发布方法
CN102759748A (zh) * 2012-07-04 2012-10-31 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法
US20150094960A1 (en) * 2013-10-02 2015-04-02 Schlumberger Technology Corporation Quality metrics for tight oil reservoirs
CN104657523A (zh) * 2013-11-20 2015-05-27 中国石油化工股份有限公司 砂砾岩综合地质建模方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101917489A (zh) * 2010-08-26 2010-12-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 井场信息远程传输及网络发布方法
CN102759748A (zh) * 2012-07-04 2012-10-31 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法
US20150094960A1 (en) * 2013-10-02 2015-04-02 Schlumberger Technology Corporation Quality metrics for tight oil reservoirs
CN104657523A (zh) * 2013-11-20 2015-05-27 中国石油化工股份有限公司 砂砾岩综合地质建模方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
卢双舫等: "《页岩油气资源分级评价标准探头》", 《石油勘探与开发》 *
赵志宽等: "《塔里木盆地地缝洞型碳酸盐岩油气藏储量计算方法》", 《石油勘探与开发》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108152865A (zh) * 2016-12-06 2018-06-12 中国石油化工股份有限公司 定量描述油气输导量的计算方法
CN109191002A (zh) * 2018-09-21 2019-01-11 中国石油大学(华东) 一种油气富集程度的表征方法
CN109191002B (zh) * 2018-09-21 2021-06-01 中国石油大学(华东) 一种油气富集程度的表征方法
CN112287295A (zh) * 2020-09-17 2021-01-29 中国石油天然气股份有限公司 一种勘探潜力评价的方法、装置以及可读存储介质
CN112287295B (zh) * 2020-09-17 2023-12-22 中国石油天然气股份有限公司 一种勘探潜力评价的方法、装置以及可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN105549115B (zh) 2017-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Riazi Application of integrated rock typing and flow units identification methods for an Iranian carbonate reservoir
Shetol et al. Present status of Bangladesh gas fields and future development: A review
CN106875471B (zh) 煤系含或隔水层三维可视化建模方法
CN103352693B (zh) 一种基于含油气含量的产能预测系统及其方法
CN105134195A (zh) 一种基于测井资料的页岩气储层品质评价方法
CN110130882A (zh) 一种基于测井测试资料的油藏区域评价方法
CN109388817A (zh) 一种储层裂缝三维建模方法
CN106503834A (zh) 一种湖相超低孔渗储层致密油甜点区的预测方法
CN106096249A (zh) 一种裂缝性油气储层的定量评价方法
CN108691537A (zh) 一种油藏地质储量预测方法
CN105257252A (zh) 利用测井资料优选页岩气水平井分簇射孔井段的方法
CN109212627B (zh) 一种基于细分层系的薄储层描述及增储规模确定方法
CN107102377B (zh) 定量预测致密砂岩油气有利勘探区的方法
CN104712328B (zh) 快速评价复杂油藏中单个流动单元动用状况的方法
CN110424956A (zh) 页岩油资源量计算中评价单元保存系数权重量化赋值方法
CN105257285A (zh) 油气由烃源岩层向岩溶储层充注能力的评价方法
CN105549115A (zh) 一种利用录、测、试资料定量描述油气分布的方法
CN106199754B (zh) 油气钻探目标综合优选评价方法
Hood et al. Assessing the Mesaverde basin-centered gas play, Piceance Basin, Colorado
CN112034513A (zh) 一种已开发油田周边潜力资源量的定量评价方法
Eikeland et al. Dry gas reinjection in a strong waterdrive gas/condensate field increases condensate recovery—case study: The Sleipner Øst Ty field, South Viking Graben, Norwegian North Sea
CN112765527A (zh) 页岩气资源量计算方法及系统
Shofiqul et al. Reservoir characterization of Habiganj gas field
CN110930020B (zh) 非常规油气资源的经济可采资源量确定方法
CN111287739B (zh) 一种基于地层原油粘度的剩余油分布预测方法

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: 20230717

Address after: 100020 No. 22 North Main Street, Chaoyang District, Beijing, Chaoyangmen

Patentee after: CHINA PETROLEUM & CHEMICAL Corp.

Address before: 266580 No. 66 Changjiang West Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong.

Patentee before: CHINA University OF PETROLEUM (EAST CHINA)