【技术实现步骤摘要】
中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法
[0001]本专利技术涉及地球物理测井
,特别是涉及到一种中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法
。
技术介绍
[0002]残余油饱和度的分布与动态变化对于目前开发方案的调整以及提高采收率尤为重要,而残余油饱和度的评价方法也一直受到油藏工程师的广泛关注
。
目前,残余油饱和度的常规评价主要有两种技术手段,分别为测井和测试
。
测井方面主要是利用测井资料进行阿尔奇公式计算的方法,该方法的难点在于地层水电阻率不容易确定
。
因为,随着油气藏注水开发的不断深入,大部分储层已经发生不同程度的水淹,储层的原始特性发生了改变,此时储层孔隙空间中所含有的水不完全是地层水,包含了开发过程中注入的水,此时,应用测井方法所测得的地层水电阻率不准确,导致了计算残余油饱和度的结果不准确
。
[0003]此外,还可以利用过套管放射性测井方法评价残余油饱和度,比如碳氧比能谱测井,该方法的优点是能穿透套管
、
水泥环而直接测量地层中的元素,不受地层水矿化度的影响,尤其是在地层水与注入水矿化度差别较大时优点明显,但该方法需要借助有放射性的测井手段多次测量,探测深度较浅,不适用于低孔隙度的地层,测量速度低且经济代价高;中子寿命测井主要适用于具有高矿化度地层水的储层,在低孔隙度
、
低盐
、
低反差条件下,测量结果产生误差比较大;过套管电阻率测井可以透过套管直接测量地层电阻率,但在高电
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,该中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法包括:步骤1,收集整理目标区块探井的资料;步骤2,在目标区块探井中标定出油层和水层;步骤3,计算初始纯油和纯水的补偿中子孔隙度测井与密度测井的交叉幅度值;步骤4,选取实验室测试残余油饱和度的井,识别出油层所在层段;步骤5,计算出目标油层补偿中子孔隙度测井与密度测井的交叉幅度值,得到相关的函数方程;步骤6,选取同一区块的其他开发井,识别油层层段,计算出该油层补偿中子孔隙度测井与密度测井的交叉幅度值,应用相关函数方程,推算出该井的残余油饱和度值
。2.
根据权利要求1所述的中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,在步骤1中,收集整理目标区块内探井与注水开发后井的常规测井资料,以及实验室测试的井的残余油饱和度数据
。3.
根据权利要求2所述的中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,在步骤1中,收集的常规测井资料包括补偿中子孔隙度测井
、
密度测井和电阻率测井
。4.
根据权利要求1所述的中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,该中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法还包括,在步骤1之后,在目标区块探井中,筛选出同时具备补偿中子孔隙度测井和密度测井以及电阻率测井的井,绘制这三条测井曲线
。5.
根据权利要求1所述的中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,在步骤2中,利用补偿中子孔隙度测井和密度测井曲线交会的方法,结合电阻率测井,在目标区块探井中标定出油层和水层
。6.
根据权利要求1所述的中子密度叠合法计算水驱残余油饱和度的方法,其特征在于,在步骤3中,计算初始纯油和纯水的补偿中子孔隙度测井与密度测井的交叉幅度值,即
Crossover
值的计算模型如下:
Ф
DEN
=
(2.65
‑
ρ
)
÷
1.65
ꢀꢀꢀ
(1)Crossover
=
Ф
DEN
‑
Ф
CNL
ꢀꢀꢀ
(2)
或
Crossover
=
Ф
DEN
‑
(Ф
CNL
+0.03)
ꢀꢀꢀ
(3)
式中
Ф
DEN
为密度孔隙度,单位为
v/v
;
Crossover
为补偿中子孔隙度测井与密度测井的交叉幅度值,单位为
v/v
;
ρ
为密度测井所测密度值,单位为
g/cm3;
Ф
CNL
为中子孔隙度,单位为
v/v
;式中因为补偿中子孔隙度测井是以石灰岩为基准的,因此,在灰岩地层中,采用计算公式
(2)
,在砂岩地层中,则采用计算公式
(3)
进行校正
。7.
根据权利要求1所述的中子密度叠合法计算...
【专利技术属性】
技术研发人员:林璐,王学军,朱道远,王敏,邹潋滟,经雅丽,綦艳丽,康元勇,裴磊,刘北羿,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院,
类型:发明
国别省市:
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