CN105735979A - 利用元素淋滤指数进行储层识别的方法 - Google Patents

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唐家琼
赵磊
阮聪
陈丹
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    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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

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Abstract

本发明公开了一种利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,由如下步骤组成:a、选取对应井段特征元素的元素录井数据;b、利用元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数;c、组合SAF和SAFF指数建立ELF交会图;d、利用ELF交会图响应特征判别储层发育情况。本发明能够发挥录井随钻解释及时、高效、真实、快速的优势,通过数学方法处理元素录井数据进行处理,以期达到随钻识别储层的目标。

Description

利用元素淋滤指数进行储层识别的方法
技术领域
本发明涉及一种利用元素录井资料进行储层识别的解释评价方法,属于机电领域石油天然气工业勘探开发范畴随钻录井资料处理技术应用领域。
背景技术
元素录井作为一项新兴的录井现场随钻分析技术,其原理为使用高电势X射线轰击样品使其原子核外电子逃逸出现空位,同时,高能态电子跃迁低能态填补上述电子空位,并释放受控于原子序号发射不同能量的X射线。藉由分析X射线荧光的能量输出样品元素种类与相对含量。
近年在各领域得到广泛应用,经过大量调研,现就对元素录井应用情况及存在的问题说明如下:
1、储层识别技术乏善可陈:空隙是储集和运移流体的空间和通道,是储层最重要的属性。沉积期形成的原生空隙在经过漫长的成岩作用后往往遭到压实、压溶等作用破坏,而受控于风化淋滤和有机酸溶解的次生空隙在储层演化进程中起着决定性的作用。前人针对元素录井的研究主要集中于风化壳识别,未见识别储层的相关技术和报道。
2、现有解释技术局限性:目前中国石化集团公司拥有利用元素录井进行物性识别的解释技术,通过拟合技术将部分元素与孔隙度参数建立线性关系计算储层物性参数,但其局限性主要表现为:其一,判别分析法对标定样本要求较高;其二,经验统计法难以在资料匮乏的探区开展推广应用,此外,中国石油集团公司也拥有类似技术,相关指标与中石化接近不再覆述。
3、数据源的误差特性:基于元素录井技术的储层识别技术须充分考虑到该技术的局限性,首先数据来源于井底返出的岩屑,迟到时间误差和捞样的可靠性对数据有效性有较大影响,其次,由于X射线激发元素所需临界激发电势与原子量成正比,因此,就目前技术条件采用恒压激发,可能导致原子序号过低和过高的某些元素分析精度受到一定影响。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的上述问题,提供一种利用元素淋滤指数进行储层识别的方法。本发明能够发挥录井随钻解释及时、高效、真实、快速的优势,通过数学方法处理元素录井数据进行处理,以期达到随钻识别储层的目标。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于,由如下步骤组成:
a、选取对应井段特征元素的元素录井数据;
b、利用元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数;
c、组合SAF和SAFF指数建立ELF交会图;
d、利用ELF交会图响应特征判别储层发育情况。
所述步骤a中,元素录井数据包括:硅元素(Si)、铝元素(Al)及铁元素(Fe)。
所述步骤b中,利用步骤a选取的元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数分别计算SAF指数和SAFF指数,其计算方式如下:
SAF=a×Ws/b×Wa...(1)
SAFF=a×Ws/b×Wa+c×Wf)…(2)
其中,
Ws——硅元素相对含量元素录井测定值,%
Wa——铝元素相对含量元素录井测定值,%
Wf——铁元素相对含量元素录井测定值,%
a、b、c均为经验系数,a=2.00~2.14,b=1.90~2.00,c=1.70~2.00。
所述步骤c中,制作交会图,其数据道量程采用对数刻度,即设SAF值为Mi,SAFF取为Ni,其中,i=1、2、3…..n,n∈N,取ln(Mi)和ln(Ni)分别做图,SAF道量程设定为(0.1,100),SAFF道量程设定为(100,0.1)。
所述步骤d中,判别方式包括:分析绘制的交会图,根据曲线展布特征,若SAF、SAFF指数均大幅下降,则为储层,反之可能为非储层;根据交会情况,若交会面积稳定或有所增加,则表明储层发育。
采用本发明的优点在于:
一、本发明能够发挥录井随钻解释及时、高效、真实、快速的优势,通过数学方法处理元素录井数据进行处理,以期达到随钻识别储层的目标。
二、本发明综合运用录井工程及地质参数,建立ELF交会图,藉由判别模式识别储层。
三、本发明具有快速可靠的优点,能较可靠的实现利用元素录井参数识别储层。
四、本发明可广泛适应于随钻储层识别,目前在川渝气区龙王庙组和长庆气区马家沟组均取得了较好应用效果。
五、本发明具有以下特点:(1)时效性强,能较可靠的实现利用录井参数识别非常规气藏储层;(2)简便高效,概括和提炼录井过程中获取资料的有效信息;(3)兼容并包,充分关注地质成藏因素的同时,综合考量增产施工因素。
附图说明
图1为本发明ELF图版示意图。
具体实施方式
实施例1
一种利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于,由如下步骤组成:
a、选取对应井段特征元素的元素录井数据;
b、利用元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数;
c、组合SAF和SAFF指数建立ELF交会图;
d、利用ELF交会图响应特征判别储层发育情况。
所述步骤a中,元素录井数据包括:硅元素(Si)、铝元素(Al)及铁元素(Fe)。
所述步骤b中,利用步骤a选取的元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数分别计算SAF指数和SAFF指数,其计算方式如下:
SAF=a×Ws/b×Wa...(1)
SAFF=a×Ws/b×Wa+c×Wf)…(2)
其中,
Ws——硅元素相对含量元素录井测定值,%
Wa——铝元素相对含量元素录井测定值,%
Wf——铁元素相对含量元素录井测定值,%
a、b、c均为经验系数,a=2.00~2.14,b=1.90~2.00,c=1.70~2.00。
所述步骤c中,制作交会图,其数据道量程采用对数刻度,即设SAF值为Mi,SAFF取为Ni,其中,i=1、2、3…..n,n∈N,取ln(Mi)和ln(Ni)分别做图,SAF道量程设定为(0.1,100),SAFF道量程设定为(100,0.1)。
所述步骤d中,判别方式包括:分析绘制的交会图,根据曲线展布特征,若SAF、SAFF指数均大幅下降,则为储层,反之可能为非储层;根据交会情况,若交会面积稳定或有所增加,则表明储层发育。
风化壳形成与分布与油气藏储层发育情况往往有较密切关联,加之风化壳具有元素迁移分异特征,即:不迁移和弱迁移元素(Si、Fe、Al、Ti等)相对富集和易迁移元素(Cl、S、Ca、Mg、Na、Mn等)相对流失的特征,从风化壳的形成机理入手,结合元素的迁移特性,能较为准确地识别风化淋滤作用强弱程度。因此,本发明通过分析元素录井数据表征的各元素迁移特征能够识别有效储层。
实施例2
一种利用元素淋滤指数(ELF)进行储层识别的方法,包括如下步骤:
a、选取对应井段特征元素的元素录井数据;
b、分别计算SAF指数和SAFF指数;
c、组合SAF和SAFF指数建立ELF交会图道;
d、利用ELF交会图响应特征判别储层发育情况。
所述步骤a中,本发明采用的数据来源包括但不限于目前市面上流通的元素录井分析仪器。元素录井数据由元素录井设备分析得到,并选取特征元素数据备用,所述元素录井特征元素包括:硅元素(Si)、铝元素(Al)及铁元素(Fe)。
所述步骤b中,利用步骤a所述特征元素分别计算SAF指数和SAFF指数,其计算方式如下:
SAF=a×Ws/b×Wa...(1)
SAFF=a×Ws/b×Wa+c×Wf)…(2)
其中,
Ws——硅元素相对含量元素录井测定值,%
Wa——铝元素相对含量元素录井测定值,%
Wf——铁元素相对含量元素录井测定值,%
a、b、c均为经验系数,a=2.00~2.14,b=1.90~2.00,c=1.70~2.00。
所述步骤c中,利用SAF和SAFF指数制作交会图,其数据道量程采用对数刻度,即设SAF值为Mi,SAFF取为Ni,其中,i=1、2、3…..n,n∈N,取ln(Mi)和ln(Ni)分别做图,SAF道量程设定为(0.1,100),SAFF道量程设定为(100,0.1)。
所述步骤d中,判别方式包括:分析绘制的交会图,其一、曲线展布特征,若SAF、SAFF指数均大幅下降,则为储层、反之可能为非储层,其二、交会情况,若交会面积稳定或有所增加,则表明储层发育(如图1所示)。
其中,这里所指储层系包括但不限于现有技术经济条件具备足够可采流体赋存条件的地层,其类型包括气层、水层、油层和干层;相关规范性描述,亦可参见《中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T6020—94》。

Claims (5)

1.一种利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于,由如下步骤组成:
a、选取对应井段特征元素的元素录井数据;
b、利用元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数;
c、组合SAF和SAFF指数建立ELF交会图;
d、利用ELF交会图响应特征判别储层发育情况。
2.根据权利要求1所述的利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于:所述步骤a中,元素录井数据包括:硅元素(Si)、铝元素(Al)及铁元素(Fe)。
3.根据权利要求2所述的利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于:所述步骤b中,利用步骤a选取的元素录井数据分别计算SAF指数和SAFF指数分别计算SAF指数和SAFF指数,其计算方式如下:
SAF=a×Ws/b×Wa...(1)
SAFF=a×Ws/b×Wa+c×Wf)…(2)
其中,
Ws——硅元素相对含量元素录井测定值,%
Wa——铝元素相对含量元素录井测定值,%
Wf——铁元素相对含量元素录井测定值,%
a、b、c均为经验系数,a=2.00~2.14,b=1.90~2.00,c=1.70~2.00。
4.根据权利要求3所述的利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于:所述步骤c中,制作交会图,其数据道量程采用对数刻度,即设SAF值为Mi,SAFF取为Ni,其中,i=1、2、3…..n,n∈N,取ln(Mi)和ln(Ni)分别做图,SAF道量程设定为(0.1,100),SAFF道量程设定为(100,0.1)。
5.根据权利要求4所述的利用元素淋滤指数进行储层识别的方法,其特征在于:所述步骤d中,判别方式包括:分析绘制的交会图,根据曲线展布特征,若SAF、SAFF指数均大幅下降,则为储层,反之可能为非储层;根据交会情况,若交会面积稳定或有所增加,则表明储层发育。
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