一种孔隙度确定方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:39044129 阅读:25 留言:0更新日期:2023-10-10 11:57
本发明专利技术创造属于油气田开发的技术领域,具体涉及了一种孔隙度确定方法、装置、电子设备及存储介质。一种孔隙度确定方法,包括:获取目标区域的地震数据和实测井数据;根据所述地震数据建立缝洞型油藏的几何结构模型;根据所述几何结构模型和对应的流体模型建立三维数值试井模型;获取所述三维数值试井模型中的井底压力模拟数据;根据所述井底压力模拟数据和所述实测井数据确定所述目标区域的目标孔隙度。本申请通过目标区域的地震数据建立缝洞型油藏的几何结构模型,再根据所述几何结构模型建立三维数值试井模型,最后通过将三维数值试井模型的井底压力模拟数据与实测井数据确定目标区域的目标孔隙度,解决了缝洞型油藏孔隙度赋值的难题。赋值的难题。赋值的难题。

【技术实现步骤摘要】
一种孔隙度确定方法、装置、电子设备及存储介质


[0001]本专利技术创造属于油气田开发的
,具体涉及了一种孔隙度确定方法、装置、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]在油气田开发过程中,需要获得油气田中的油气储量。而确定油气储量必不可少的一个参数便是孔隙度。孔隙度的获取一般有两种方式,一种是根据采集到的岩心分析获得孔隙度,另一种是在钻井过程中通过测井获得相关参数来确定目标区域的孔隙度,而这种获取孔隙度的方式还需要通过对岩心分析得到的孔隙度结果来进行标定。
[0003]但是在实际作业中,由于储层中存在有大缝以及大洞的情况,使得在钻井过程中会出现放空以及漏失的情况,进而导致无法实现岩心资料以及测井资料的录取,进而难以确定目标区域的孔隙度。

技术实现思路

[0004]针对上述技术问题,本专利技术创造提出了一种孔隙度确定方法、装置、电子设备及存储介质。本申请通过目标区域的地震数据建立缝洞型油藏的几何结构模型,再根据所述几何结构模型建立三维数值试井模型,最后通过将三维数值试井模型的井底压力模拟数据与实测井数据确定目标区本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种孔隙度确定方法,其特征在于,包括:获取目标区域的地震数据和实测井数据;根据所述地震数据建立缝洞型油藏的几何结构模型;根据所述几何结构模型和对应的流体模型建立三维数值试井模型;获取所述三维数值试井模型中的井底压力模拟数据;根据所述井底压力模拟数据和所述实测井数据确定所述目标区域的目标孔隙度。2.根据权利要求1所述的一种孔隙度确定方法,其特征在于,所述地震数据包括:多个不同的地震表征数据体;所述根据所述地震数据建立缝洞型油藏的几何结构模型,包括:基于多个不同的地震表征数据体确定不同类型的储集体;根据所述储集体的优先级,将不同类型的地震表征数据体进行空间融合计算,得到能够同时表征多种类型储集体的单一地震表征数据体;根据所述单一地震表征数据体建立缝洞型油藏的几何结构模型。3.根据权利要求1所述的一种孔隙度确定方法,其特征在于,所述实测井数据包括:解释孔隙度、钻井放空长度、漏失量和单井产液能力;所述根据所述几何结构模型和对应的流体模型建立三维数值试井模型,包括:根据目标区域井震标定后的反演波阻抗和解释孔隙度确定基础图版;根据所述钻井放空长度、漏失量及单井产液能力,对所述基础图版进行补全,生成基于反演波阻抗和孔隙度的综合图版;基于所述综合图版对所述几何结构模型设置预设孔隙度;基于孔渗透关系模型对所述几何结构模型设置预设渗透率;根据设置了预设孔隙度和预设渗透率的所述几何结构模型与所述对应的流体模型建立三维数值试井模型。4.根据权利要求1所述的一种孔隙度确定方法,其特征在于,所述获取所述三维数值试井模型中的井底压力模拟数据,包括:基于工作制度和测试时间对所述三维数值试井模型进行模拟压恢试井,以得到试井压力恢复阶段的数据;基于所述试井压力恢复阶段的数据确定所述井底压差模拟数据。5.根据权利要求3所述的一种孔隙度确定方法,其特征在于,所述实测井数据包括:井底压差实测数据;所述根据所述井底压力模拟数据和所述实测井数据确定缝洞的目标孔隙度,包括:基于所述井底压差模拟数据确定无因次模拟曲线;并基于所述井底压差实测数据确定无因次实测曲线;将所述无因次模拟曲线和所述无因次实测曲线进行拟合,拟合后通过无因次模拟曲线确定所述目标区域的目标孔隙度。6.根据权利要求5所述的一种孔隙度确定方法,其特征在于,所述基于所述井底压差模拟数据确定无因次模拟曲...

【专利技术属性】
技术研发人员:王欢计秉玉林会喜郭艳东韩东曹立迎李永强崔书岳
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
类型:发明
国别省市:

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