【技术实现步骤摘要】
超深层缝洞碳酸盐岩储层品质评价方法、装置及存储介质
本申请涉及油气工程
,特别涉及一种超深层缝洞碳酸盐岩储层品质评价方法、装置及存储介质。
技术介绍
碳酸盐岩储层发育有裂缝和溶蚀孔洞,非均质性强,与碎屑岩储层相比,具有更复杂的孔隙空间结构与极强的各向异性,从而使得碳酸盐岩储层品质评价技术成为碳酸盐岩测井评价技术的难题之一。目前,进行储层评价的模型可以包括针对砂岩油藏提出的孔隙度函数模型、针对均质孔隙介质提出的基于毛细管理论的Kozeny-Carman公式、针对均质砂岩提出的与孔隙度、束缚流体饱和度相关的Timur公式、针对均质碳酸盐岩提出的Dziuba公式等。但是这些模型并不通用,有时候并不能对碳酸盐岩的储层品质进行评价,导致无法完成储层品质的评价。因此,亟需一种储层品质评价方法。
技术实现思路
本申请实施例提供了一种超深层缝洞碳酸盐岩储层品质评价方法、装置及存储介质,用于解决相关技术中无法进行储层品质评价,且评价不准确的问题。所述技术方案如下:一方面,提供了一种超深层缝洞碳酸盐岩储 ...
【技术保护点】
1.一种超深层缝洞碳酸盐岩储层品质评价方法,其特征在于,所述方法包括:/n获取目标层岩的测量数据和T2截至值;/n基于所述测量数据和所述T2截至值,确定所述目标层岩的储层品质因子;/n基于所述目标层岩的储层品质因子对所述目标层岩的储层品质进行评价。/n
【技术特征摘要】
1.一种超深层缝洞碳酸盐岩储层品质评价方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标层岩的测量数据和T2截至值;
基于所述测量数据和所述T2截至值,确定所述目标层岩的储层品质因子;
基于所述目标层岩的储层品质因子对所述目标层岩的储层品质进行评价。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取目标层岩的T2截至值,包括:
对所述目标层岩进行核磁共振测试模拟,得到所述目标层岩在不同函数饱和度下的多条孔隙度曲线和多个T2分布谱;
从所述多条孔隙度曲线和所述多个T2分布谱中确定所述T2截至值。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量数据包括所述目标层岩的总孔隙度;
所述基于所述测量数据和所述T2截至值,确定所述目标层岩的储层品质因子,包括:
基于所述T2截至值,确定所述目标层岩的束缚流体孔隙度;
将所述总孔隙度减去所述束缚流体孔隙度,得到自由流体孔隙度;
基于所述总孔隙度、所述束缚流体孔隙度和所述自由流体孔隙度,确定所述目标层岩的储层品质因子。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述T2截至值,确定所述目标层岩的束缚流体孔隙度,包括:
基于所述T2截至值,通过下述第一公式确定所述目标层岩的束缚流体孔隙度;
其中,所述φbvi为所述束缚流体孔隙度,所述T2cutoff为所述T2截至值,所述S(T2)为所述T2分布谱的表达式。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述T2截至值,确定所述目标层岩的束缚流体孔隙度,包括:
从所述T2分布谱中确定所述T2截至值对应的时间范围;
基于所述时间范围,确定所述束缚流体孔隙度。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述时间范围,确定所述束缚流体孔隙度,包括:
基于所述时间范围,通过下述第二公式确定所述束缚流体孔隙度;
其中,所述φbvi为所述束缚流体孔隙度,所述T2cutoff为所述T2截至值,所述k为所述T2分布谱中第k个时间,C1为常数。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述总孔隙度、所述束缚流体孔隙度和所述自由流体孔隙度,确定所述目标层岩的储层品质因子,包括:
基于所述总孔隙度、所述束缚流体孔隙度和所述自由流体孔隙度,通过下述第三公式确定所述目标层岩的储层品质因子;
其中,所述K为所述储层品质因子,所述δ为校正量,所述φ为所述总孔隙度,所述φbvi为束缚流体孔隙度,所述φffi为所述自由流体孔隙度,所述C2、所述p和所述q均为常数。
8.如权利要求1-7任一所述的方法,其特征在于,所述基于所述测量数据和所述T2截至值,确定所述目标层岩的储层品质因子之前,还包括:
获取对所述储层品质因子的校正量。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述获取对所述储层品质因子的校正量,包括:
基于所述测量数据,通过下述第四公式获取对所述储层品质因子的校正量;
其中,所述δ为所述校正量,所述α为斯通利波能量衰减量,所述β为面孔率,所述φfv为裂缝孔隙度,所述φac为声波孔隙度,所述φcnl为中子孔隙度,所述Rt为原状地层电阻率,所述Rxo为冲洗带电阻率,所述w1、所述w2和所述w3均为常数,且所述w1、所述w2和所述w3的和为1。
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【专利技术属性】
技术研发人员:王跃祥,谢冰,黄力,张亚,何绪全,彭达,韩冰,
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京;11
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