CN107965314A - 砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,该方法包括:对目的层砂砾岩厚度进行统计,绘制砂砾岩厚度等值线图;绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计各油藏的地质参数;将各地质参数与含油高度分别进行相关性分析,分别建立含油高度与各地质参数的单因素计算公式;进行数据整理,优选与含油高度相关程度较高的地质参数,建立砂砾岩构造油藏主控因素统计表;采用多元线性回归方法,建立含油高度与各主控地质因素之间的线性数学关系式。该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法可以确定中浅层砂砾岩构造油藏的含油高度,从而可以更好地指导油气勘探和储量申报。
Description
技术领域
本发明涉及石油勘探技术领域,特别是涉及到一种砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法。
背景技术
油藏含油高度预测对井位部署、储量计算等具有重要意义,含油高度计算是今后油田生产中必不可少的重要技术。前人针对岩性油藏、地层油藏等含油高度计算进行了许多有益的探索,这些研究一般针对岩性油藏、地层油藏的发育特点,选取物性、圈源距离、输导层倾角、毛细管力、埋深、砂体厚度、地层压力等与含油性紧密相关的参数进行统计分析,优选与实际含油高度相关性高的参数进行多元线性回归分析,从而建立含油高度的定量计算模型。对于砂砾岩油藏而言,由于其有效储层分布规律复杂,控藏因素多样,含油高度的计算难度较大。为此我们发明了一种新的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种采用多因素多元线性回归的方法建立的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法包括:步骤1,对目的层砂砾岩厚度进行统计,绘制砂砾岩厚度等值线图;步骤2,绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计各油藏的地质参数;步骤3,将各地质参数与含油高度分别进行相关性分析,分别建立含油高度与各地质参数的单因素计算公式;步骤4,进行数据整理,优选与含油高度相关程度较高的地质参数,建立砂砾岩构造油藏主控因素统计表;步骤5,采用多元线性回归方法,建立含油高度与各主控地质因素之间的线性数学关系式。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
在步骤1中,砂砾岩厚度在统计过程中只统计砂岩、含砾砂岩、砾状砂岩和砾岩的厚度,泥岩和泥质砂岩不在统计范围内,对所统计的厚度值进行累加。
在步骤2中,取已上报探明储量的区块或已获得油流的井作为样本,对砂砾岩构造油藏样本进行精细解剖,绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计油藏的地质参数包括含油高度、埋深、盖层厚度、砂体厚度、与物源点的距离、地层倾角、断面倾角、断层断距、圈闭闭合高度、圈源距离、孔隙度、压力系数。
在步骤3中,各单因素x与含油高度y的相关系数为:
y=ax+b (1)
其中:y代表砂砾岩构造油藏含油高度;x代表油藏地质参数变量,a,b为常数。
在步骤4中,与含油高度相关程度较高的地质参数指的是,步骤3所建立的单因素计算公式的方差值大于0.95的单因素。
该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法还包括,在步骤5之后,对研究区未参与计算的砂砾岩构造油藏各参数代入步骤(5)所建立的公式进行检验验证。
在检验验证的步骤中,检验验证的方法是,统计未参与公式建立的油藏主要地质参数,代入步骤5所建立的公式,求取计算含油高度,并与实际含油高度线性拟合,计算拟合方差,方差大于0.95代表公式建立正确,否则调整步骤5所建立的公式,直到步骤6所求取的方差大于0.95为止。
本发明中的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,涉及油气勘探领域钻探目标选取及储量计算的基础工作——含油高度的计算。该方法据已发现的砂砾岩构造油藏,通过对其精细地质解剖,运用相关性分析,明确不同地质参数对砂砾岩构造油藏含油高度的贡献大小,采用多元线性回归的方法,建立砂砾岩构造油藏含油高度的计算公式。本发明以砂砾岩构造油藏为对象,构建适合于砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,实现了砂砾岩构造油藏含油高度的定量计算,计算结果具有科学性、合理性。该方法成功运用于胜利油田中浅层砂砾岩构造油藏含油高度的计算,取得了较好的效果,可对其他类似地区的油气勘探提供指导。
附图说明
图1为本发明的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法的一具体实施例的流程图;
图2为本发明的一具体实施例中东油田沙一段砂砾岩厚度等值线图;
图3为本发明的一具体实施例中埕东油田埕913块砂砾岩构造油藏解剖剖面图;
图4为本发明的一具体实施例中埕东油田砂砾岩构造油藏含油高度与埋深关系图;
图5为本发明的一具体实施例中埕东油田砂砾岩构造油藏实际含油高度与计算含油高度关系图。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合附图所示,作详细说明如下。
如图1所示,图1为本发明的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法的结构图。
步骤101,对目的层砂砾岩厚度进行统计,在统计过程中只统计砂岩、含砾砂岩、砾状砂岩和砾岩的厚度,并对厚度值进行累加,在此基础上绘制砂砾岩厚度等值线图,如图2所示,明确砂砾岩在平面上的展布范围;
步骤102,选取已上报探明储量的区块或已获得油流的井作为样本,对砂砾岩构造油藏样本进行精细解剖,绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,如图3所示,统计具有不同油水系统的各油藏的地质参数(y,含油高度,m;x1,埋深,m;x2,盖层厚度,m;x3,砂体厚度,m;x4,与物源点的距离,m;x5,地层倾角,°;x6,断面倾角,°;x7,断层断距,m;x8,圈闭闭合高度,m;x9,圈源距离,m;x10,孔隙度,%;x11,压力系数,无量纲;……),形成砂砾岩构造油藏控制因素统计表,如下表1所示:
表1砂砾岩构造油藏控制因素统计表
步骤103,将各地质参数与含油高度分别进行相关性分析,分别建立含油高度与各地质参数的单因素计算公式,如图4所示,获得各单因素x与含油高度y的相关系数;
y=ax+b (1)
其中:y代表砂砾岩构造油藏含油高度;x代表油藏地质参数变量;
步骤104:数据整理,优选与含油高度相关程度较高的地质参数,与含油高度相关程度较高的地质参数指的是,步骤3所建立的单因素计算公式的方差值大于0.95的单因素。在本研究实例中主要包括:含油高度、埋深、盖层厚度、断面倾角、地层倾角。在此基础上,建立砂砾岩构造油藏主控因素统计表,如下表2所示:
表2砂砾岩构造油藏主控因素统计表
步骤105,采用多元线性回归方法,建立含油高度y与表2中各主控地质因素x之间的线性数学关系式。
y=0.079*x1+0.103*x2+0.062*x3+1.503*x4+0.352*x5-171.507 (2)
公式中各参数的地质意义分别为:y,砂砾岩构造油藏含油高度,m;x1,埋深,m;x2,盖层厚度,m;x3,断面倾角,°;x4,地层倾角,°;x5,圈闭闭合高度,m)
步骤106,统计研究区未参与计算的砂砾岩构造油藏的主要地质参数,代入步骤105所建立的公式,求得计算含油高度,并与实际含油高度线性拟合,获得拟合公式的方差,如图5所示,当方差值大于0.95时,代表所建立的砂砾岩构造油藏含油高度计算方式是正确可行的。
Claims (7)
1.砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法包括:
步骤1,对目的层砂砾岩厚度进行统计,绘制砂砾岩厚度等值线图;
步骤2,绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计各油藏的地质参数;
步骤3,将各地质参数与含油高度分别进行相关性分析,分别建立含油高度与各地质参数的单因素计算公式;
步骤4,进行数据整理,优选与含油高度相关程度较高的地质参数,建立砂砾岩构造油藏主控因素统计表;
步骤5,采用多元线性回归方法,建立含油高度与各主控地质因素之间的线性数学关系式。
2.根据权利要求1所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,在步骤1中,砂砾岩厚度在统计过程中只统计砂岩、含砾砂岩、砾状砂岩和砾岩的厚度,泥岩和泥质砂岩不在统计范围内,对所统计的厚度值进行累加。
3.根据权利要求1所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,在步骤2中,取已上报探明储量的区块或已获得油流的井作为样本,对砂砾岩构造油藏样本进行精细解剖,绘制过油藏圈闭高点及溢出点的油藏剖面图,统计油藏的地质参数包括含油高度、埋深、盖层厚度、砂体厚度、与物源点的距离、地层倾角、断面倾角、断层断距、圈闭闭合高度、圈源距离、孔隙度、压力系数。
4.根据权利要求1所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,在步骤3中,各单因素x与含油高度y的相关系数为:
y=ax+b (1)
其中:y代表砂砾岩构造油藏含油高度;x代表油藏地质参数变量,a,b为常数。
5.根据权利要求1所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,在步骤4中,与含油高度相关程度较高的地质参数指的是,步骤3所建立的单因素计算公式的方差值大于0.95的单因素。
6.根据权利要求1所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,该砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法还包括,在步骤5之后,对研究区未参与计算的砂砾岩构造油藏各参数代入步骤(5)所建立的公式进行检验验证。
7.根据权利要求6所述的砂砾岩构造油藏含油高度的计算方法,其特征在于,在检验验证的步骤中,检验验证的方法是,统计未参与公式建立的油藏主要地质参数,代入步骤5所建立的公式,求取计算含油高度,并与实际含油高度线性拟合,计算拟合方差,方差大于0.95代表公式建立正确,否则调整步骤5所建立的公式,直到步骤6所求取的方差大于0.95为止。
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