System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法技术_技高网

一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法技术

技术编号:40065800 阅读:11 留言:0更新日期:2024-01-16 23:24
本发明专利技术提供一种基于地球化学‑能谱测井综合识别岩溶储层的方法,包括以下步骤,S1:识别岩溶储层定性,所述岩溶储层包括表生岩溶储层和埋藏岩溶储层;S2:获取并分析实验数据,所述实验数据包括表征溶蚀流体的元素δ<supgt;13</supgt;C、δ<supgt;18</supgt;O含量和<supgt;87</supgt;Sr/<supgt;86</supgt;Sr比值;S3:获取并分析测井数据,所述测井数据包括反映溶蚀环境的测井曲线及能谱测井铀曲线;S4:建立判别标准图版,所述判别标准图版包括表生岩溶识别图版和埋藏岩溶识别图版;S5:精细识别岩溶储层,将识别结果对照所述判别标准图版,得出解释结论。本发明专利技术考虑全面,尤其适用于深部埋藏岩溶作用较强的区域,具有经济、可靠、高效的特征,便于在碳酸盐岩油区开展推广应用,对促进油田深入勘探开发具有重要意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于油气地质勘探,尤其是涉及一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法


技术介绍

1、碳酸盐岩油气储量在世界油气总储量中占有重要的地位,全球有近50%的石油和25%的天然气储量分布于碳酸盐岩储集层中。我国渤海湾盆地渤海海域在碳酸盐岩潜山中获得了一定油气发现。渤中28-1、曹妃甸2-2等碳酸盐岩油田的发现推动了我国海上油田勘探开发。岩溶作用对优质碳酸盐岩储层的形成具有重要的控制作用,不同类型的岩溶作用对应的流体性质不一样,导致储层的储集性能存在差异,从而影响了优质储层预测,因此加强碳酸盐岩岩溶储层识别研究对探索和揭示碳酸盐岩潜山优质储层发育机理具有重要价值,对进一步的油气勘探开发具有巨大的指导意义。

2、目前,碳酸盐岩岩溶储层识别研究主要侧重于岩石学特征的识别,其方法主要是基于对岩心进行观察描述,在薄片镜下分析溶蚀现象及特殊矿物成分,利用岩性结构特征及微观薄片现象识别岩溶储层。但由于海上钻井取心成本高昂,取心及薄片资料有限,该方法仅是通过观察特殊现象确定是否存在表生岩溶和埋藏岩溶,没有明确表生岩溶和埋藏岩溶储层的分带性,使得直接利用取心及薄片资料开展岩溶储层精细划分难以实现。但精确的地化实验数据和丰富的测井资料中蕴含了大量的岩溶环境和岩溶流体信息,从实验数据和测井资料中提取岩溶作用信息成为经济有效的手段。

3、因此,仅仅考虑岩石学特征开展岩溶储层识别难以获得精确的储层类型纵向划分,影响了对岩溶储层发育规律的认识,进而降低了油气勘探过程中的钻井成功率,且不同类型岩溶储层所采用的开发方式也存在差异,有限的取心及薄片资料不利于高效开发。


技术实现思路

1、本专利技术要解决的问题是提供一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,该方法考虑了溶蚀流体和溶蚀环境,高效利用地化元素和测井资料,通过建立表生岩溶和埋藏岩溶储层的定量判别参数,弥补了以往仅通过岩心、薄片来识别岩溶储层的不足,大大提高了表生岩溶和埋藏岩溶储层识别准确率。

2、本专利技术提供一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,包括以下步骤,

3、s1:识别岩溶储层定性,所述岩溶储层包括表生岩溶储层和埋藏岩溶储层;

4、s2:获取并分析实验数据,所述实验数据包括表征溶蚀流体的元素δ13c、δ18o含量和87sr/86sr比值;

5、s3:获取并分析测井数据,所述测井数据包括反映溶蚀环境的测井曲线及能谱测井铀曲线;

6、s4:建立判别标准图版,所述判别标准图版包括表生岩溶识别图版和埋藏岩溶识别图版;

7、s5:精细识别岩溶储层,将识别结果对照所述判别标准图版,得出解释结论。

8、进一步的,在所述s1中,所述岩溶储层的定性基于精细的岩心描述、薄片镜下观察分析,识别出受大气淡水和地下流体溶蚀的各种现象,并依据胶结矿物及充填特征,将所述岩溶储层划分为表生岩溶储层和埋藏岩溶储层。

9、进一步的,所述表生岩溶储层在岩心精细观察中,发现风化残积角砾岩及溶积泥,在薄片中见到大气淡水淋滤冲刷现象、被大气淡水溶蚀形成的铸模孔和溶蚀缝;所述埋藏岩溶储层在岩心观察中,发现孔隙多呈现蜂窝状或针孔状,裂缝中常见比较洁净、晶形好的方解石充填物,在薄片中最典型的特征就是见到地下流体带来或溶解的典型矿物鞍形白云石、黄铁矿、硅质。

10、进一步的,在所述s2中,δ13c、δ18o为对应深度点实验获取的碳、氧同位素,87sr/86sr比值为对应深度点实验获取的微量元素锶比值,结合岩心和薄片特征,建立地化元素定量判断标准,其中所述表生岩溶储层δ13c∈[-1.4‰,-0.8‰],δ18o∈[-12‰,-8‰],87sr/86sr∈[0.710,0.712];所述埋藏岩溶储层δ13c∈[-0.8‰,-0.4‰],δ18o∈[-8‰,-4‰],87sr/86sr∈[0.709,0.710]。

11、进一步的,所述s4包括以下步骤,

12、s41:对实验数据和集成数据进行分析,优选对溶蚀介质、环境和储集空间敏感的地化元素和测井曲线;

13、s42:根据已知井数据样本,建立表生岩溶储层和埋藏岩溶储层的综合识别图版,构建δ13c、δ18o同位素含量、87sr/86sr比值三个衍生地化参数,以及u值能谱测井参数;

14、s43:根据已知井数据样本建立表生岩溶和埋藏岩溶判别标准。

15、进一步的,在所述s4中,构建了铀值能谱测井参数定量表征不同溶蚀环境,其中所述表生岩溶储层u∈[0.3,0.7],所述埋藏岩溶储层u∈[0.0,0.3]。

16、进一步的,还包括判别检验,通过对已知井数据样本综合建立岩心-薄片、地化元素、测井响应判识图版,将新钻井δ13c、δ18o同位素含量、87sr/86sr比值、u值投到判别图版中,识别出表生岩溶和埋藏岩溶,并得到不同类型储层的纵向分布规律,为储层预测提供指导性依据。

17、进一步的,本专利技术还提供一种装置,运行上述的数据处理方法。

18、进一步的,本专利技术还提供一种设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的算法,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述的数据处理方法。

19、进一步的,本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机算法,所述计算机算法被处理器执行时实现所述的数据处理方法。

20、本专利技术具有的优点和积极效果是:

21、本专利技术基于地球化学-能谱测井的岩溶储层综合识别方法,考虑了溶蚀流体和溶蚀环境,在传统仅利用岩心-薄片区分表生岩溶和埋藏岩溶储层的基础上,加入了地化元素和能谱测井,确保了岩溶储层识别的精度,并提出了碳、氧同位素、锶微量元素三个地化参数和能谱铀测井参数定量判别岩溶储层类型。达到了岩溶储层精细划分的目的,该方法可减少油田岩心、壁心录取数量,有利于油气高效开发,降低勘探经济成本,同时亦对后续储层精细刻画研究具有重要意义。

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【技术保护点】

1.一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:包括以下步骤,

2.根据权利要求1所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:在所述S1中,所述岩溶储层的定性基于精细的岩心描述、薄片镜下观察分析,识别出受大气淡水和地下流体溶蚀的各种现象,并依据胶结矿物及充填特征,将所述岩溶储层划分为表生岩溶储层和埋藏岩溶储层。

3.根据权利要求2所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:所述表生岩溶储层在岩心精细观察中,发现风化残积角砾岩及溶积泥,在薄片中见到大气淡水淋滤冲刷现象、被大气淡水溶蚀形成的铸模孔和溶蚀缝;所述埋藏岩溶储层在岩心观察中,发现孔隙多呈现蜂窝状或针孔状,裂缝中常见比较洁净、晶形好的方解石充填物,在薄片中最典型的特征就是见到地下流体带来或溶解的典型矿物鞍形白云石、黄铁矿、硅质。

4.根据权利要求1至3任一所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:在所述S2中,δ13C、δ18O为对应深度点实验获取的碳、氧同位素,87Sr/86Sr比值为对应深度点实验获取的微量元素锶比值,结合岩心和薄片特征,建立地化元素定量判断标准,其中所述表生岩溶储层δ13C∈[-1.4‰,-0.8‰],δ18O∈[-12‰,-8‰],87Sr/86Sr∈[0.710,0.712];所述埋藏岩溶储层δ13C∈[-0.8‰,-0.4‰],δ18O∈[-8‰,-4‰],87Sr/86Sr∈[0.709,0.710]。

5.根据权利要求1至3任一所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:所述S4包括以下步骤,

6.根据权利要求5所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:在所述S4中,构建了铀值能谱测井参数定量表征不同溶蚀环境,其中所述表生岩溶储层U∈[0.3,0.7],所述埋藏岩溶储层U∈[0.0,0.3]。

7.根据权利要求1至3任一所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:还包括判别检验,通过对已知井数据样本综合建立岩心-薄片、地化元素、测井响应判识图版,将新钻井δ13C、δ18O同位素含量、87Sr/86Sr比值、U值投到判别图版中,识别出表生岩溶和埋藏岩溶,并得到不同类型储层的纵向分布规律,为储层预测提供指导性依据。

8.一种装置,其特征在于:运行如权利要求1至7任意一项所述的数据处理方法。

9.一种设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的算法,其特征在于:所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任意一项所述的数据处理方法。

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机算法,其特征在于,所述计算机算法被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述的数据处理方法。

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【技术特征摘要】

1.一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:包括以下步骤,

2.根据权利要求1所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:在所述s1中,所述岩溶储层的定性基于精细的岩心描述、薄片镜下观察分析,识别出受大气淡水和地下流体溶蚀的各种现象,并依据胶结矿物及充填特征,将所述岩溶储层划分为表生岩溶储层和埋藏岩溶储层。

3.根据权利要求2所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:所述表生岩溶储层在岩心精细观察中,发现风化残积角砾岩及溶积泥,在薄片中见到大气淡水淋滤冲刷现象、被大气淡水溶蚀形成的铸模孔和溶蚀缝;所述埋藏岩溶储层在岩心观察中,发现孔隙多呈现蜂窝状或针孔状,裂缝中常见比较洁净、晶形好的方解石充填物,在薄片中最典型的特征就是见到地下流体带来或溶解的典型矿物鞍形白云石、黄铁矿、硅质。

4.根据权利要求1至3任一所述的一种基于地球化学-能谱测井综合识别岩溶储层的方法,其特征在于:在所述s2中,δ13c、δ18o为对应深度点实验获取的碳、氧同位素,87sr/86sr比值为对应深度点实验获取的微量元素锶比值,结合岩心和薄片特征,建立地化元素定量判断标准,其中所述表生岩溶储层δ13c∈[-1.4‰,-0.8‰],δ18o∈[-12‰,-8‰],87sr/86sr∈[0.710,0.712];所述埋藏岩溶储层δ13c∈[-0.8‰,-0.4‰],δ...

【专利技术属性】
技术研发人员:华晓莉杨海风李慧勇王德英许鹏步少峰孙哲夏宇肖述光李飞
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司天津分公司
类型:发明
国别省市:

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