一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法
【專利摘要】一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法,步驟一、測井資料環(huán)境影響校正;步驟二、自然電位測井計算泥質(zhì)含量;步驟三、電阻率測井計算泥質(zhì)含量;步驟四、補償中子-密度法計算泥質(zhì)含量;步驟五、自然伽馬測井計算泥質(zhì)含量;步驟六、根據(jù)上述四種方法計算的泥質(zhì)含量,采用最小值法確定泥質(zhì)含量;本發(fā)明基于高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的計算方法,將高伽馬儲層與常規(guī)儲層泥質(zhì)含量計算有機結(jié)合,所計算的泥質(zhì)含量曲線與實驗室分析化驗的泥質(zhì)含量基本重疊,其精度大大提高。
【專利說明】—種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù),特別涉及一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法。
【背景技術(shù)】
[0002]鄂爾多斯盆地姬塬、白豹地區(qū)是我國重要的石油天然氣有利開發(fā)區(qū),但該區(qū)存在高、低伽馬交互儲層,給儲層評價中泥質(zhì)含量參數(shù)計算帶來諸多不便。
[0003]所謂高伽馬儲層是與常規(guī)的砂巖儲層相比,自然伽馬呈高值,且與泥巖段接近的砂巖層;低伽馬儲層即為常規(guī)儲層。姬塬、白豹地區(qū)發(fā)現(xiàn)砂巖存在高自然伽馬異常,整體自然伽馬呈高值,其自然伽馬值與非儲層的自然伽馬值接近,易被解釋為非儲層,無法區(qū)分有效儲集層,如用自然伽馬識別巖性,與取心結(jié)果不符合,將丟失儲層的有效厚度。
[0004]自然伽馬能譜測井可以定量測定地層中鈾、釷、鉀的含量,因此能有效區(qū)分地層中所含放射性元素的種類及含量,這對于準確確定儲層的泥質(zhì)含量是非常有用的。但絕大多數(shù)井沒有自然伽馬能譜測井資料,因此只能依靠常規(guī)測井進行泥質(zhì)含量解釋,從而給高、低伽馬交互儲層的泥質(zhì)含量計算帶來很大困難,因此急需尋找利用常規(guī)測井曲線來計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法。
[0005]目前,國內(nèi)外通常采用自然伽馬、自然電位、電阻率、補償中子及補償密度等測井曲線計算儲層的泥質(zhì)含量。自然伽馬測井只能計算常規(guī)(低伽馬)儲層的泥質(zhì)含量,在某些含泥質(zhì)較少的砂巖段出現(xiàn)高自然伽馬值,如果采用常規(guī)自然伽馬曲線計算泥質(zhì)含量,就會得到錯誤的高泥質(zhì)含量值;有些泥質(zhì)含量較少的致密砂巖,灰質(zhì)含量較高的砂巖,物性較差,自然電位曲線不偏移或偏移幅度很小,基本位于基線附近,這些地層若用自然電位曲線計算泥質(zhì)含量,便會得到錯誤的泥質(zhì)含量高值;泥質(zhì)砂巖儲層的電阻率受泥質(zhì)含量、孔隙度、含油飽和度、地層水礦化度等諸多因素的影響,利用電阻率測井難以準確地計算泥質(zhì)砂巖儲層的泥質(zhì)含量,尤其是高礦化度水層和泥巖層的電阻率較為接近,難以利用電阻率測井計算的泥質(zhì)含量來對其劃分;由于中子、密度測井對泥質(zhì)及油氣反應(yīng)比較靈敏,對于自然伽馬不能很好反映地層泥質(zhì)含量的高伽馬儲層,而中子、密度匹配關(guān)系好,可利用中子一密度交會法求取泥質(zhì)含量,但難以計算高、低伽馬交互儲層的泥質(zhì)含量。
[0006]從現(xiàn)有泥質(zhì)含量計算方法來看,主要集中在常規(guī)(低伽馬)儲層和高伽馬交儲層單一地層上,尚且沒有針對高、低伽馬交互儲層的泥質(zhì)含量計算方法,這給高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量計算機自動處理計算帶來不便。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007]為了克服缺乏自然伽馬能譜井高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量計算精度較低的難題,本發(fā)明的目的在于提供一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法,該方法充分利用自然伽馬、自然電位、電阻率、補償中子及補償密度等測井曲線,首次針對高、低伽馬交互儲層,提出了泥質(zhì)含量計算的方法,能夠有效地對高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量進行計算,提高了泥質(zhì)含量計算的精度,使得測井分析家能夠更加自如方便地計算泥質(zhì)含量,從而為高、低伽馬交互儲層評價提供較為準確可靠的泥質(zhì)含量信息。
[0008]為了達到上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案為:
[0009]一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法,包括以下步驟:
[0010]步驟一、測井資料環(huán)境影響校正:通過對標準層進行多井測井曲線對比,分析儲層受測井環(huán)境影響的因素,依據(jù)井眼一圍巖一泥漿侵入影響校正的先后順序,采用測井儀器廠提供的環(huán)境影響校正圖版進行測井資料環(huán)境影響校正;
[0011]步驟二、自然電位測井計算泥質(zhì)含量:在自然電位曲線上讀取純砂巖和純泥巖段的測井值,求取目的層段自然電位異常幅度SSP和目的層段自然電位測井讀數(shù)最大值SBL之后,利用自然電位測井讀數(shù)SP計算自然電位相對值△ SP,并將所計算的自然電位相對值Δ SP代入經(jīng)驗方程來計算目的層的泥質(zhì)含量;
[0012]計算具體如下:
[0013]Δ SP= (SP-SBL+SSP)/SSP (I)
[0014]式(I)中,ASP為自然電位相對值,SP為自然電位測井讀數(shù),SSP為目的層段自然電位異常幅度,即純砂巖與純泥巖基線之間差值,SBL為目的層段自然電位測井讀數(shù)最大值,即純泥巖層段的自然電位測井讀數(shù)減去泥巖基線讀數(shù);
[0015]利用自然電位相對值計算泥質(zhì)含量的經(jīng)驗方程如下:
【權(quán)利要求】
1.一種計算高、低伽馬交互儲層泥質(zhì)含量的方法,其特征在于,包括以下步驟: 步驟一、測井資料環(huán)境影響校正:通過對標準層進行多井測井曲線對比,儲層受測井環(huán)境影響的因素,依據(jù)井眼一圍巖一泥漿侵入影響校正的先后順序,采用環(huán)境影響校正圖版進行測井資料環(huán)境影響校正; 步驟二、自然電位測井計算泥質(zhì)含量:在自然電位曲線上讀取純砂巖和純泥巖段的測井值,求取目的層段自然電位異常幅度SSP和目的層段自然電位測井讀數(shù)最大值SBL之后,利用自然電位測井讀數(shù)SP計算自然電位相對值A(chǔ)SP,并將所計算的自然電位相對值A(chǔ)SP代入經(jīng)驗方程來計算目的層的泥質(zhì)含量; 計算具體如下: ΔSP= (SP-SBL+SSP)/SSP (I) 式(I)中,Λ SP為自然電位相對值,SP為自然電位測井讀數(shù),SSP為目的層段自然電位異常幅度,即純砂巖與純泥巖基線之間差值,SBL為目的層段自然電位測井讀數(shù)最大值,即純泥巖層段的自然電位測井讀數(shù)減去泥巖基線讀數(shù); 利用自然電位相對值計算泥質(zhì)含量的經(jīng)驗方程如下:
【文檔編號】G01V11/00GK103809217SQ201410024941
【公開日】2014年5月21日 申請日期:2014年1月20日 優(yōu)先權(quán)日:2014年1月20日
【發(fā)明者】劉之的 申請人:西安石油大學