A method to improve the drilling rate of tight oil reservoir in horizontal well, step 1: calculate the lithofacies index; step 2: calculate the density of sandstone in tight oil reservoir; step 3: calculate the physical property index of tight oil reservoir; step 4: calculate the oil-bearing index of tight oil reservoir; step 5: create the calculation model of comprehensive evaluation index of tight oil reservoir; step 6: establish the 3D model of tight oil reservoir Geological model; step 7: conduct geological guidance based on the 3D geological model of tight oil reservoir; step 8: update and correct the 3D geological model of tight oil reservoir in real time, and guide the drilling direction with the updated and corrected 3D geological model, so as to improve the drilling rate of tight oil reservoir in horizontal wells; the geological model of the invention is closer to the real geological characteristics, further improving the tight oil reservoir Drilling rate.
【技术实现步骤摘要】
一种提高水平井致密油储层钻遇率的方法
本专利技术属于致密油储层开发过程中的地质导向技术,特别涉及一种提高水平井致密油储层钻遇率的方法。
技术介绍
致密油开发过程中,为了优质高效开发致密油,必须要采用水平井开发技术。如何提高水平井致密油储层的钻遇率,无疑是致密油开发过程中的一项关键技术。一般而言,致密油储层厚、连续性好,泥质夹层少,且物性和含油性好,则储层的钻遇率较高;实际上,致密油储层垂向砂泥岩互层叠置、横向连续性差、隔夹层发育,且物性和含油性较差,储层的钻遇率难以提高。现有提高水平井致密油储层钻遇率的方法,多根据砂体对比、油藏剖面对比跟踪、实钻录井及三维地质模型等措施来开展。在实际致密油储层水平井钻井过程中,常遇到砂体对比和油藏剖面跟踪良好、实钻录井显示含油性较好,但钻井过程中突然遇到泥岩夹层或者相变泥岩的情况,致使钻进方向调整较难、储层的钻遇率难以提高等客观情况。然而,现有的提高水平井致密油砂体钻遇率文献报道仅根据三维地质模型预测的岩相分布特征,并结合砂体对比、油藏剖面对比跟踪、实钻录井来进行。没有考虑到泥质夹层、相变泥 ...
【技术保护点】
1.一种提高水平井致密油储层钻遇率的方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤一、计算岩相指数;/n步骤二、计算致密油储层的砂岩密度;/n步骤三、计算致密油储层的物性指数;/n步骤四、计算致密油储层的含油指数;/n步骤五、创建致密油储层综合评价指数计算模型;/n步骤六:建立致密油储层三维地质模型;/n步骤七、基于致密油储层三维地质模型进行地质导向;/n步骤八、致密油储层三维地质模型实时更新校正,并以此更新校正后的三维地质模型指导钻进方向,提高水平井致密油储层钻遇率。/n
【技术特征摘要】
1.一种提高水平井致密油储层钻遇率的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、计算岩相指数;
步骤二、计算致密油储层的砂岩密度;
步骤三、计算致密油储层的物性指数;
步骤四、计算致密油储层的含油指数;
步骤五、创建致密油储层综合评价指数计算模型;
步骤六:建立致密油储层三维地质模型;
步骤七、基于致密油储层三维地质模型进行地质导向;
步骤八、致密油储层三维地质模型实时更新校正,并以此更新校正后的三维地质模型指导钻进方向,提高水平井致密油储层钻遇率。
2.根据权利要求1所述的一种提高水平井致密油储层钻遇率的方法,其特征在于,具体步骤如下:
步骤一、计算岩相指数:利用自然伽马测井基于方程(1)求取相对自然伽马之后,利用方程(2)计算岩相指数,以此岩相指数来反映砂岩和泥岩发育特征,具体如下:
式中:ΔGR为相对自然伽马,无量纲;GRmax、GRmin分别为自然伽马最大值、最小值,API;Iltih为岩相指数,无量纲;GCUR为希尔奇指数,对老地层取值为2,对新地层取值为3.7,无量纲;
步骤二、计算致密油储层的砂岩密度:基于分层数据和步骤一处理解释的岩相指数,统计待评价地层的致密油储层厚度和砂层厚度,进而利用方程(3)来计算致密油储层的砂岩密度:
式中:Rsand为致密油储层的砂岩密度,无量纲;Hsand为致密油储层的砂层厚度,m;Hlayer为致密油储层厚度,m;
步骤三、计算致密油储层的物性指数:利用油田实际测得的声波时差测井值,结合致密油田经验确定的储层的声波时差下限值,基于方程(4)来计算致密油储层物性指数:
式中:Iφ为致密油储层的物性指数,无量纲;Δt为致密油储层的声波时差,μs/m;...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘之的,杨珺茹,时梦璇,
申请(专利权)人:西安石油大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。