核测井方法、核测井装置和计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:30964564 阅读:60 留言:0更新日期:2021-11-25 20:31
本申请公开了核测井方法、核测井装置和计算机可读存储介质。本申请的技术方案中,获取不同流体地层的密度随热中子截面的变化情况、中子孔隙度随热中子截面的变化情况与流体地层的类型之间的对应关系,并基于该对应关系来识别流体地层的类型。本申请的技术方案,不仅解决了传统方法在低孔隙度地层条件下分辨率降低的问题,还能提高CO2气层与甲烷气层的识别率。别率。别率。

【技术实现步骤摘要】
核测井方法、核测井装置和计算机可读存储介质


[0001]本申请实施例涉及油气勘探中的测井数据解释领域,尤其涉及核测井方法、核测井装置和计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]近年来,随着油气勘探开发程度的提高以及生产的需要,油气勘探的目标开始从常规油气层向地质构造更为复杂且地层物理性质更差的非常规油气层转变,这类非常规储层都有低孔隙度,低渗透率,低丰度的特点,对于识别气层有着更高的要求。
[0003]核测井方法在气层识别方面有很广泛的应用。传统核测井方法中,先建立不同孔隙度下中子孔隙度与密度的交会图;然后检测待识别地层的实际中子孔隙度和实际密度;最后,基于待识别地层的实际中子孔隙度和实际密度来确定待识别地层为哪种地层。但是这种方法不能很好地区分二氧化碳(CO2)气层与甲烷(CH4)气层。
[0004]中子孔隙度与密度的交会图的一种示例如图1所示。例如,待识别地层的密度为2.54克/每立方厘米(g/cm3),中子孔隙度为

2.13(pu)时,不能区分该待识别地层为CO2气层或CH4气层。
[0005]因此,如何更准确地识别油气储层的CO2气层,是本领域亟需解决的技术问题。

技术实现思路

[0006]为了解决不能准确识别油气储层中的CO2气层的技术问题,本申请提出了核测井方法、核测井装置、计算机可读存储介质和计算机程序产品。本申请提出的技术方案可以更准确地识别地层中的二氧化碳层,此外,还可以准确识别地层中的甲烷层。
[0007]第一方面,本申请提供了一种核测井方法,该方法包括如下步骤:获取待检测层的中子孔隙度、密度和热中子截面;获取待检测层的热中子截面与待检测层的密度的交会线的第一斜率,待检测层的热中子截面与待检测层的密度的交会线为待检测层的热中子截面与待检测层的密度的交会点至第一基准点的连线;获取待检测层的热中子截面与待检测层的中子孔隙度的交会线的第二斜率,待检测层的热中子截面与待检测层的中子孔隙度的交会线为待检测层的热中子截面与待检测层的中子孔隙度的交会点至第二基准点的连线;根据前述第一斜率、前述第二斜率以及预设对应关系来确定待检测层,预设对应关系包括多种流体中每种流体的密度和热中子截面的交会线的斜率、该种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会线的斜率与该种流体之间的对应关系,每种流体的密度和热中子截面的交会线为该种流体的密度和热中子截面的交会点至第一基准点的连线,每种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会线为该种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会点至第二基准点的连线。
[0008]本方法中,任意一个流体层的热中子截面与密度的交会点可以理解为该流体层的热中子截面和密度在指定坐标系中的交会点。该任意一个流体层可以是上述待检测层或多种流体中的任意流体。在一种示例中,该指定坐标系以热中子截面为横轴,以密度为纵轴。
在另一种示例中,该指定坐标系以密度为横轴,以热中子截面为纵轴。
[0009]本方法中,任意一个流体层的热中子截面与中子孔隙度的交会点可以理解为该流体层的热中子截面和中子孔隙度在指定坐标系中的交会点。该任意一个流体层可以是上述待检测层或多种流体中的任意流体。在一种示例中,该指定坐标系以热中子截面为横轴,以中子孔隙度为纵轴。在另一种示例中,该指定坐标系以中子孔隙度为横轴,以热中子截面为纵轴
[0010]在一些实现方式中,第一基准点的密度坐标为纯岩石骨架的密度,第一基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。
[0011]在一些实现方式中,第二基准点的中子孔隙度坐标为纯岩石骨架的中子孔隙度,第二基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。
[0012]本方法中,将待检测层的热中子截面与待检测层的密度的交会线的斜率称为第一斜率,将待检测层的热中子截面与待检测层的中子孔隙度的交会线的斜率称为第二斜率。
[0013]本方法中,根据前述第一斜率、前述第二斜率以及前述预设对应关系确定待检测层,可以理解为根据前述第一斜率、前述第二斜率以及前述预设对应关系确定出待检测层的类型。例如根据前述第一斜率、前述第二斜率以及前述预设对应关系确定出待检测层为二氧化碳层还是为甲烷层还是为其他流体层。
[0014]本方法中,结合密度、中子孔隙度、热中子截面三个地层参数来识别地层的类型。由于相同孔隙度下,不同流体的密度与热中子截面的交会线的斜率以及不同流体的中子孔隙度与热中子截面的交会线的斜率之间的差异明显,因此,基于流体的密度与热中子截面的交会线的斜率以及中子孔隙度与热中子截面的交会线的斜率来识别流体的类型,可以提高识别的准确率。
[0015]二氧化碳和甲烷的密度与热中子截面的交会线的斜率以及中子孔隙度与热中子截面的交会线的斜率与其他流体的密度与热中子截面的交会线的斜率以及中子孔隙度与热中子截面的交会线的斜率的差异尤其明显。因此,使用本申请的方法,可以提高CO2气层与含甲烷气层的区分度,因此不仅可以将二氧化碳和甲烷与其他流体准确区分开了,还能准确区分二氧化碳层和甲烷层。
[0016]第二方面,本申请提供了一种核测井方法,该方法包括:获取多种流体中每种流体在多种孔隙度中每种孔隙度时的中子孔隙度、密度和热中子截面;获取所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会线的第一斜率,所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会线为所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会点至第一基准点的连线;获取所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会线的第二斜率,所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会线为所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会点至第二基准点的连线;建立所述第一斜率、所述第二斜率与所述每种流体之间的对应关系。
[0017]本方法中,任意一个流体层的热中子截面与密度的交会点可以理解为该流体层的热中子截面和密度在指定坐标系中的交会点。该任意一个流体层可以是上述待检测层或多种流体中的任意流体。在一种示例中,该指定坐标系以热中子截面为横轴,以密度为纵轴。在另一种示例中,该指定坐标系以密度为横轴,以热中子截面为纵轴。
[0018]本方法中,任意一个流体层的热中子截面与中子孔隙度的交会点可以理解为该流体层的热中子截面和中子孔隙度在指定坐标系中的交会点。该任意一个流体层可以是上述待检测层或多种流体中的任意流体。在一种示例中,该指定坐标系以热中子截面为横轴,以中子孔隙度为纵轴。在另一种示例中,该指定坐标系以中子孔隙度为横轴,以热中子截面为纵轴
[0019]在一些实现方式中,第一基准点的密度坐标为纯岩石骨架的密度,第一基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。
[0020]在一些实现方式中,第二基准点的中子孔隙度坐标为纯岩石骨架的中子孔隙度,第二基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。
[0021]本方法中,将待检测层的热中子截面与待检测层的密度的交会线的斜率称为第一斜率,将待检测层的热中子截面与待检测层的中子孔本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种核测井方法,其特征在于,包括:获取待检测层的中子孔隙度、密度和热中子截面;获取所述待检测层的热中子截面与所述待检测层的密度的交会线的第一斜率,所述热中子截面与所述密度的交会线为所述热中子截面与所述密度的交会点至第一基准点的连线;获取所述待检测层的热中子截面与所述待检测层的中子孔隙度的交会线的第二斜率,所述热中子截面与所述中子孔隙度的交会线为所述热中子截面与所述中子孔隙度的交会点至第二基准点的连线;根据所述第一斜率、所述第二斜率以及预设对应关系,确定所述待检测层,所述预设对应关系包括多种流体中每种流体的密度和热中子截面的交会线的斜率、所述每种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会线的斜率与所述每种流体之间的对应关系,所述每种流体的密度和热中子截面的交会线为所述每种流体的密度和热中子截面的交会点至所述第一基准点的连线,所述每种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会线为所述每种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会点至所述第二基准点的连线。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一基准点的密度坐标为纯岩石骨架的密度,所述第一基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二基准点的中子孔隙度坐标为纯岩石骨架的中子孔隙度,所述第二基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。4.一种核测井方法,其特征在于,包括:获取多种流体中每种流体在多种孔隙度中每种孔隙度时的中子孔隙度、密度和热中子截面;获取所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会线的第一斜率,所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会线为所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与密度的交会点至第一基准点的连线;获取所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会线的第二斜率,所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会线为所述每种流体在所述每种孔隙度时的热中子截面与中子孔隙度的交会点至第二基准点的连线;根据所述第一斜率和所述第二斜率建立所述每种流体的密度和热中子截面的交会线的斜率、所述每种流体的中子孔隙度和热中子截面的交会线的斜率与所述每种流体之间的对应关系。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一基准点的密度坐标为纯岩石骨架的密度,所述第一基准点的热中子截面坐标为纯岩石骨架的热中子截面。6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第二基准点的中子...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴文圣付新月胡有鹏
申请(专利权)人:中国石油大学北京
类型:发明
国别省市:

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