CN109343099B - 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法 - Google Patents

一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109343099B
CN109343099B CN201811138450.1A CN201811138450A CN109343099B CN 109343099 B CN109343099 B CN 109343099B CN 201811138450 A CN201811138450 A CN 201811138450A CN 109343099 B CN109343099 B CN 109343099B
Authority
CN
China
Prior art keywords
calculating
stratum
content
shale
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
CN201811138450.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109343099A (zh
Inventor
王振华
党海龙
张亮
奥洋洋
吴长辉
庞振宇
白璞
王继超
葛红选
谢旭强
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.)
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co Ltd
Original Assignee
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co Ltd
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 Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co Ltd filed Critical Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co Ltd
Priority to CN201811138450.1A priority Critical patent/CN109343099B/zh
Publication of CN109343099A publication Critical patent/CN109343099A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109343099B publication Critical patent/CN109343099B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/167Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用GR和SP合并计算含放射性物质的地层泥质含量的方法,属于矿场地球物理测井解释技术,具体的说是一种含放射性物质地层的泥质含量计算,针对不适合GR计算泥质含量情况下的泥质含量计算公式。一种用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,包含以下步骤:(1)、计算泥质指数SH1;(2)、计算泥质指数SH2;(3)、确定综合泥质指数SH;(4)、地层泥质含量的计算。本发明提供了一种用GR和SP合并计算含放射性物质的地层泥质含量的方法,克服了当地层中含放射性物质时,常规GR解释模型不适用的问题。

Description

一种用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法
技术领域
本发明涉及一种用GR和SP合并计算含放射性物质的地层泥质含量的方法,属于矿场地球物理测井解释技术,具体的说是一种含放射性物质地层的泥质含量计算,针对不适合GR计算泥质含量情况下的泥质含量计算公式。
背景技术
在测井资料解释中,地层泥质含量的解释,是计算地层有效孔隙度、渗透率及地层含油饱和度不可缺少的参数。泥质含量的计算,原来一直用GR、SP单条曲线计算,常用的是指示泥质含量的GR曲线,当地层含放射性物质时,GR对泥质含量的指示已经不准确,对于这种情况,一是选用其它曲线计算泥质含量,但其它曲线计算的泥质含量精度不够;二是用实验分析数据和测井曲线拟合,拟合的泥质含量解释模型只适用于实验分析数据所在的区块。虽然这些方法解决了泥质含量的计算问题,但精度不够或者是适用范围窄。在此基础上,研究了用GR和SP加权解释含放射性物质的地层泥质含量模型。
发明内容
本发明的目的是克服已有技术存在的计算含放射性物质的地层泥质含量的缺陷,提出一种用GR和SP合并加权计算含放射性物质的地层泥质含量的方法,确定了含放射性物质地层的泥质含量计算方法。
本发明的技术方案在于:
一种用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,采用GR和SP计算泥质指数模型,经过加权处理,得出综合泥质指数,最终计算地层泥质含量,包含以下步骤:
(1)、利用GR计算泥质指数模型,计算出泥质指数SH1
(2)、利用SP计算泥质指数模型,计算出泥质指数SH2
(3)、确定综合泥质指数:利用上述步骤(1)和(2)确定的泥质指数SH1及SH2,经过加权处理,得出地层的综合泥质指数SH,SH的计算公式如下所示:
SH=(1-SH2 2)*SH2+SH2 2*SH1
(4)、地层泥质含量的计算:用步骤(3)中确定的综合泥质指数SH代入GR计算泥质含量的模型,计算出地层的泥质含量Vsh,计算如下所示:
Figure GDA0002309428490000011
其中,针对新地层,CGUR=3.7,老地层,CGUR=2。
所述
Figure GDA0002309428490000021
其中,GRmax为目的层段泥岩自然伽马值,GRmin为不含放射性物质的纯砂岩自然伽马值,GR为计算地层泥质含量深度对应的自然伽马测井值。。
所述
Figure GDA0002309428490000022
其中,SPmax为目的层段泥岩自然电位值,SPmin为纯砂岩自然电位值,SP为计算地层泥质含量深度对应的自然电位测井值。
当SH1≥1时,令SH1=SH2,SH=(1-SH2 2)*SH2+SH2 2*SH1变为单用SP计算泥质含量。
本发明的技术效果在于:
本发明提供了一种用GR和SP合并计算含放射性物质的地层泥质含量的方法,克服了地层中含放射性物质铀时,GR对地层泥质含量指示失效,常规GR解释模型不适用的问题。该方法不但能准确计算地层的泥质含量,而且能保证泥质含量曲线的分辨率。
具体实施方式
实例1
延长油田吴起地区某井,1666.59-1666.73米为一砂体的一小段,GR读值68API,SP读值48mV,通过上下段分析,分别确定了GRmax为140API,GRmin为55API,SPmax为80mV,SPmin为35mV,岩性分析数据显示该深度段的泥质含量为11.7%,通过新发明的泥质含量计算公式计算结果为15.6%,计算结果与岩性分析结果相差3.9%,在解释标准的要求范围之内。
实例2
延长油田定边某井,目的层含油层段含放射性物质,GR值较高,在该层选取一深度点,测井GR读值98API,SP读值55mV,通过上下段分析,分别确定了GRmax为140API,GRmin为70API,SPmax为89mV,SPmin为52mV,该段岩性分析得到的泥质含量为6.14%,通过新发明的公式计算泥质结果为7.7%,计算结果与岩性分析结果接近,二者相差仅1.56%,在解释标准的要求范围之内。
实例3
国内某油田某井,由于含油层段含放射性物质,测井系列中选择了能谱GR测井,在该层选取一深度点,测井GR读值89API,SP读值10mV,通过上下段分析,分别确定了GRmax为135API,GRmin为70API,SPmax为30mV,SPmin为0mV,岩心分析该段的泥质含量为17.8%,通过新发明的公式计算泥质含量为19.3%,计算结果与岩心分析结果一致,二者相差1.5%,在解释标准的要求范围之内。

Claims (4)

1.一种用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,采用GR和SP计算泥质指数模型,经过加权处理,得出综合泥质指数,最终计算地层泥质含量,包含以下步骤:
(1)、利用GR计算泥质指数模型,计算出泥质指数SH1
(2)、利用SP计算泥质指数模型,计算出泥质指数SH2
其特征在于:还包括
(3)、确定综合泥质指数:利用上述步骤(1)和(2)确定的泥质指数SH1及SH2,经过加权处理,得出地层的综合泥质指数SH,SH的计算公式如下所示:
SH=(1-SH2 2)*SH2+SH2 2*SH1
(4)、地层泥质含量的计算:用步骤(3)中确定的综合泥质指数SH代入GR计算泥质含量的模型,计算出地层的泥质含量Vsh,计算如下所示:
Figure FDA0002309428480000011
其中,针对新地层,CGUR=3.7,老地层,CGUR=2。
2.根据权利要求1所述的用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,其特征在于:所述
Figure FDA0002309428480000012
其中,GRmax为目的层段泥岩自然伽马值,GRmin为不含放射性物质的纯砂岩自然伽马值,GR为计算地层泥质含量深度对应的自然伽马测井值。
3.根据权利要求2所述的用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,其特征在于:所述
Figure FDA0002309428480000013
其中,SPmax为目的层段泥岩自然电位值,SPmin为纯砂岩自然电位值,SP为计算地层泥质含量深度对应的自然电位测井值。
4.根据权利要求3所述的用GR和SP合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法,其特征在于:当SH1≥1时,令SH1=SH2,SH=(1-SH2 2)*SH2+SH2 2*SH1变为单用SP计算泥质含量。
CN201811138450.1A 2018-09-28 2018-09-28 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法 Active CN109343099B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811138450.1A CN109343099B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811138450.1A CN109343099B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109343099A CN109343099A (zh) 2019-02-15
CN109343099B true CN109343099B (zh) 2020-06-23

Family

ID=65307076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811138450.1A Active CN109343099B (zh) 2018-09-28 2018-09-28 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109343099B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112130226B (zh) * 2020-09-22 2021-07-16 中国地质大学(北京) 一种地表水侵入型储集层识别方法及系统
CN112130227B (zh) * 2020-09-22 2021-08-13 中国地质大学(北京) 一种地表水侵入型储集层中油水层识别方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ZA71540B (en) * 1970-02-02 1971-10-27 Schlumberger Overseas Well logging data processing methods
US20060285436A1 (en) * 2005-06-06 2006-12-21 Rene Virgillo Mayorga Lopez Intelligent system for use in subterranean drilling applications
CN101930082B (zh) * 2009-06-24 2013-05-01 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 采用电阻率资料进行储层流体类型判别的方法
CN103809217B (zh) * 2014-01-20 2015-02-04 西安石油大学 一种计算高、低伽马交互储层泥质含量的方法
CN105425309B (zh) * 2015-11-17 2017-07-07 山东科技大学 确定高伽马砂岩凝灰质含量的方法
CN106154351A (zh) * 2016-08-09 2016-11-23 中国石油天然气集团公司 一种低孔渗储层渗透率的估算方法
CN108241181B (zh) * 2018-01-30 2019-07-09 中国石油化工股份有限公司 一种断层封闭性的评价方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109343099A (zh) 2019-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106600436B (zh) 计算页岩气地层矿物组分含量及孔隙度的方法
CN107907910B (zh) 一种不同岩性油藏横波测井确定方法
CN109725016B (zh) 一种用于含重油、沥青质岩心的核磁共振实验室测量方法
CN110735635B (zh) 一种页岩含气量测试中损失气含量的确定方法
Gardner et al. Comparative stratigraphy of the Eagle Ford Group strata in Lozier Canyon and Antonio Creek, Terrell County, Texas
CN104806232B (zh) 一种确定碳酸盐岩储层孔隙度下限的方法
CN103114840A (zh) 一种高-过高成熟页岩有机碳含量计算方法及装置
CN109343099B (zh) 一种用gr和sp合并计算含放射性物质地层泥质含量的方法
CN108194077B (zh) 一种气测全烃校正方法
CN105956938B (zh) 缝洞型油藏动态储量计算的方法
CN111797546B (zh) 一种页岩油气储层矿物组分模型最优化反演方法
CN105370273B (zh) 一种碳氧比测井环境影响因素校正的方法
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
CN103912269A (zh) 页岩气储层地层破裂压力梯度录井确定方法
CN110593855B (zh) 一种测井电阻率的校正方法、油层的识别方法
CN104297131A (zh) 一种砾质砂岩储层孔隙度校正方法
CN103995297A (zh) 一种裂缝性碳酸盐岩地层电阻率校正的方法
CN106897531A (zh) 一种低渗透石灰岩储层渗透率的定量评价方法
CN110471127B (zh) 一种测井渗透率解释方法
CN110939428B (zh) 一种致密砂岩油气藏储层裂缝的识别方法
CN108664679A (zh) 一种油气井生产数据分析方法
CN108664677A (zh) 一种油气井生产数据分析方法
CN112324421A (zh) 一种低电阻率稠油油层水淹前后饱和度计算方法
CN115434698B (zh) 基于光电吸收截面指数的地层钙质胶结物含量计算方法
CN113720745B (zh) 含碳屑碎屑岩储层地球物理测井计算孔隙度的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant