一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种心滩规模的识别方法与流程

2022-07-01 22:36:29 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及一种心滩规模的识别方法,属于气田开发研究技术领域。


背景技术:

2.随着气田开发程度不断推进,气田开发程度越来越高,剩余未开发地区地质条件逐渐变差,特别是在河流相致密砂岩气藏开发中,储层具有砂体纵、横向变化快,储层物性、含气性差异大、非均质性强等特点,加密井产量呈现逐渐降低的趋势,加密调整效果逐渐下降,不能满足气田高效调整。而心滩规模的准确识别有助于对储层分布规律的有效识别。
3.申请公布号为cn110442906a专利申请文件公开了一种心滩平面形态参数定量表征方法,但该方案针对的是已知心滩心态,将心滩边界以坐标系的形式分为1~n个(x,y)坐标点,然后用坐标点来定义心滩边界参数,该方法能够准确描述心滩坝的形态,但是如果不知道心滩的形态时无法根据专利中的方法定量表征心滩平面参数。


技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种心滩规模的识别方法,以解决目前心滩规模识别难度大、精度低的问题。
5.本发明为解决上述技术问题而提供一种心滩规模的识别方法,该识别方法包括以下步骤:
6.1)获取目标区域已有直井和导眼井的录井资料和测井资料,所述录井资料包括岩性、随钻全烃值、随钻伽马值,所述的测井数据包括自然伽马测井数据和声波数据;
7.2)根据获取的目标区域已有直井和导眼井的录井、测井资料确定目标区域中河道砂体的延伸方向;
8.3)根据目标区域已有直井和导眼井的测井、录井资料建立心滩与测井资料、录井资料的对应关系;
9.4)在确定的河道砂体的延伸方向上,利用建立心滩与测井、录井的对应关系,根据水平井录井资料和测井资料确定心滩规模。
10.本发明通过目标区已有直井和导眼井的录井、测井资料分析河道走向,然后根据已有的测井、录井资料建立心滩与测井、录井的对应关系,分析水平段钻遇心滩的部位,并利用水平段实钻录井资料分析心滩发育规模。该方法解决了由于井网密度小、物探精度低导致准确刻画心滩展布难度大的问题,提高了心滩规模预测精度,为提高调整井位布置成功率提供了保障。
11.进一步地,所述步骤2)中河道砂体延伸方向的确定过程如下:
12.根据目标区域已有直井和导眼井的录井资料、测井资料分析确定不同沉积微相的岩性及测井响应特征,明确不同岩性对应的测井典型曲线特征,得到目的层砂体平面分布;
13.根据测井典型曲线特征通过串珠法确定河道砂体延伸方向。
14.进一步地,不同岩性对应的测井典型曲线特征为:判断岩性时砂岩为低自然伽马
曲线形态,自然伽马小于100api,泥岩为高自然伽马曲线形态,自然伽马大于100api。
15.进一步地,所述步骤3)中建立的心滩与测井资料、录井资料的对应关系为:
16.高能心滩岩性纯且粒度粗,测井曲线为光滑-微齿箱形的低自然伽马,中高声波,全烃大于15%;低能心滩岩性为中细粒度的砂岩,自然伽马曲线呈齿化箱形,全烃为5-15%;河道充填岩性为细粉砂岩或泥岩,自然伽马曲线呈高幅度齿化箱形或钟型,全烃小于5%。
17.进一步地,所述步骤4)中根据水平井录井资料和测井资料确定心滩规模过程为:
18.根据水平段实钻岩性及录井全烃和随钻伽马曲线分析单一心滩延伸长度,根据已有直井或导眼井实钻测井、录井资料,通过心滩宽厚比与长宽比分析单一心滩宽度,得到单一心滩发育规模。
附图说明
19.图1是本发明心滩规模识别方法的流程图;
20.图2是本发明实施例中确定的心滩与测录井对应关系图;
21.图3是本发明实施例中利用水平段实钻资料刻画得到的心滩规模图。
具体实施方式
22.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步地说明。
23.本发明通过目标区已有直井和导眼井的录井、测井资料分析河道走向,然后根据已有的测井、录井资料建立心滩与测井、录井的对应关系,分析水平段钻遇心滩的部位,并利用水平段实钻录井资料分析心滩发育规模。该方法的实现流程如图1所示,具体实现过程如下。
24.1.获取目标区域已有直井和导眼井的录井、测井资料。
25.本实施例中获取录井资料包括岩性、随钻全烃值、随钻伽马值,测井资料包括有gr(自然伽马)测井数据和声波数据。
26.2.根据获取的目标区域已有直井和导眼井的录井、测井资料确定目标区域中河道砂体的延伸方向。
27.据目标区域已有直井和导眼井的录井、测井资料分析不同沉积微相的岩性及测井响应特征,明确不同岩性对应的测井典型曲线特征,得到目的层砂体平面分布,根据典型曲线特征通过串珠法分析河道砂体延伸方向。砂岩为低伽马特征,而河道砂体具有连续性,将低伽马值的井串联起来就是串珠法,根据串珠法可以确定河道砂体延伸方向。本实施中得到的不同岩性对应的测井典型曲线特征为:判断岩性时砂岩为低伽马曲线形态,伽马小于100api,泥岩为高伽马曲线形态,伽马大于100api。
28.3.根据目标区域已有直井和导眼井的测井、录井资料建立心滩与测井、录井的对应关系。
29.本实施中得到的录井与测井对应关系为:
30.高能心滩岩性纯且粒度粗,测井曲线为光滑-微齿箱形的低伽马,中高声波,全烃丰满等特征,全烃大于15%;低能心滩岩性为中细粒度的砂岩,伽马曲线呈齿化箱形,全烃较低,一般为5-15%,高低不均;河道充填岩性为细粉砂岩或泥岩,伽马曲线呈高幅度齿化
箱形或钟型,全烃显示低,一般小于5%,如图2所示。
31.4.在河道砂体的延伸方向上,根据水平井录井资料和测井资料确定单一心滩延伸长度,通过心滩宽厚比与长宽比确定单一心滩宽度,得到单一心滩发育规模。
32.顺河道方向上,滩头岩性纯,粒度粗,伽马低,气测值高,而滩尾岩性一般为细-粉砂岩,伽马值相对较高,气测值低。本实施例在步骤2确定的河道砂体的延伸方向上,根据水平井实钻录井岩性判断水平段钻遇河道及心滩的部位,并根据水平段实钻岩性及录井全烃和随钻伽马曲线分析单一心滩延伸长度,然后根据已有直井或导眼井实钻测井、录井资料,通过心滩长宽比分析单一心滩宽度,从而得到单一心滩发育规模。
33.其中在刻画心滩规模时,如果有直井、导眼井或水平井钻遇边界则根据井位资料进行单期河道砂体的边界刻画,如果没有直井或导眼井钻遇边界,则根据单期河道砂体的宽厚比进行边界刻画。
34.本实施例在密井网解剖基础上,通过水平井水平段实钻资料刻画单一心滩长度为150-500米,心滩宽度为100-300米,心滩长宽比为1.5:1~2:1,并且新完钻的hp-101井在水平段长0-280米钻遇高能心滩,在水平段长350-530米钻遇低能心滩,在水平段长570-850米处钻遇另一个高能心滩(如图3所示),其余水平段钻遇河道充填部位,充分验证了通过水平段实钻资料刻画单一心滩规模的准确性。


技术特征:
1.一种心滩规模的识别方法,其特征在于,该识别方法包括以下步骤:1)获取目标区域已有直井和导眼井的录井资料和测井资料,所述录井资料包括岩性、随钻全烃值、随钻伽马值,所述的测井数据包括自然伽马测井数据和声波数据;2)根据获取的目标区域已有直井和导眼井的录井、测井资料确定目标区域中河道砂体的延伸方向;3)根据目标区域已有直井和导眼井的测井、录井资料建立心滩与测井资料、录井资料的对应关系;4)在确定的河道砂体的延伸方向上,利用建立心滩与测井、录井的对应关系,根据水平井录井资料和测井资料确定心滩规模。2.根据权利要求1所述的心滩规模的识别方法,其特征在于,所述步骤2)中河道砂体延伸方向的确定过程如下:根据目标区域已有直井和导眼井的录井资料、测井资料分析确定不同沉积微相的岩性及测井响应特征,明确不同岩性对应的测井典型曲线特征,得到目的层砂体平面分布;根据测井典型曲线特征通过串珠法确定河道砂体延伸方向。3.根据权利要求2所述的心滩规模的识别方法,其特征在于,不同岩性对应的测井典型曲线特征为:判断岩性时砂岩为低自然伽马曲线形态,自然伽马小于100api,泥岩为高自然伽马曲线形态,自然伽马大于100api。4.根据权利要求1所述的心滩规模的识别方法,其特征在于,所述步骤3)中建立的心滩与测井资料、录井资料的对应关系为:高能心滩岩性纯且粒度粗,测井曲线为光滑-微齿箱形的低自然伽马,中高声波,全烃大于15%;低能心滩岩性为中细粒度的砂岩,自然伽马曲线呈齿化箱形,全烃为5-15%;河道充填岩性为细粉砂岩或泥岩,自然伽马曲线呈高幅度齿化箱形或钟型,全烃小于5%。5.根据权利要求1所述的心滩规模的识别方法,其特征在于,所述步骤4)中根据水平井录井资料和测井资料确定心滩规模过程为:根据水平段实钻岩性及录井全烃和随钻伽马曲线分析单一心滩延伸长度,根据已有直井或导眼井实钻测井、录井资料,通过心滩宽厚比与长宽比分析单一心滩宽度,得到单一心滩发育规模。

技术总结
本发明涉及一种心滩规模的识别方法,属于气田开发研究技术领域。本发明通过目标区已有直井和导眼井的录井、测井资料分析河道走向,然后根据已有的测井、录井资料建立心滩与测井、录井的对应关系,分析水平段钻遇心滩的部位,并利用水平段实钻录井资料分析心滩发育规模。该方法解决了由于井网密度小、物探精度低导致准确刻画心滩展布难度大的问题,提高了心滩规模预测精度,为提高调整井位布置成功率提供了保障。供了保障。供了保障。


技术研发人员:何发岐 雷涛 刘林松 任广磊 李晓慧 孙华超 唐明远 崔璐
受保护的技术使用者:中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
技术研发日:2020.12.29
技术公布日:2022/6/30
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献