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() 一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法技术_技高网

一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法技术

技术编号:41130222 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-30 17:59
本发明专利技术公开了一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法。包括:S1、以常规电缆自然伽马曲线为基准,对声波远探测测井、自然伽马能谱测井、元素俘获能测井谱进行深度校正;S2、定性判断热液影响对变质岩潜山变化规律;S3、根据声波远探测和常规电缆测井,在井上获取热液的空间展布特征;S4、获取表征热液影响的敏感曲线及规律关系;S5、根据所述潜山热液影响的敏感曲线得到潜山的热液流动能力指数MI,并根据所述综合指数MI对热液流动能力及储层参数研究。本发明专利技术的有益效果是:建立了通过测井资料进行潜山热液流动能力的评价方法,保障储量计算的可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及石油勘测,特别涉及一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法


技术介绍

1、近年来,随着渤海油田在深埋变质岩潜山的勘探开发突破,深埋变质岩潜山的储层有效性和储层参数计算研究内容受到石油工作者的重视。与以往浅埋变质岩潜山不同,深埋变质岩潜山受岩浆侵入和热液影响作用更加强烈,自然伽马值最高可达上千api,测井响应复杂,严重影响了后续的储量评价相关工作。

2、目前,国内外已发表关于热液变化的研究,大多数通过野外取样、岩屑、岩心资料定量测量铀、钍和钾的含量或者与矿床相伴生的固定元素的测量变化来确定某些矿床的形成,基于测井资料的变质岩潜山热液流动能力评价技术未见相关文献报道。在油气勘探领域,测井技术是评价储层发育情况和储量规模的重要手段,丰富的测井资料也为开展深埋变质岩潜山的热液流动能力研究提供了基础。自然伽马能谱测井和元素俘获能谱测井可以测量地层的元素含量,可以定量评价深埋变质岩潜山热液流动能力。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其基于自然伽马能谱测井和元素俘获能谱测井,结合岩心、壁心和岩屑的岩矿分析,提供一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力定量评价技术,其不仅建立了通过测井资料进行潜山热液流动能力的评价方法,也为后续的深埋变质岩潜山的储层有效性评价和储层参数准确计算提供了支撑,有力保障了储量计算的可靠性。

2、为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案,包括以下步骤:

>3、s1、以常规电缆自然伽马曲线为基准,对声波远探测测井、自然伽马能谱测井、元素俘获能测井谱进行深度校正;

4、s2、根据岩心或壁心样品的全岩分析、微量元素分析、铸体薄片、背散射、岩石矿物定量分析资料,结合油田变质岩潜山的区域测井响应特征,定性判断热液影响对变质岩潜山变化规律;

5、s3、根据声波远探测和常规电缆测井,在井上获取热液的空间展布特征;

6、s310、通过声波远探测测井,获取井周地质构造的信息,并有效识别井周裂缝位置;

7、s320、通过常规电缆测井的自然伽马、中子、密度曲线组合特征,确定潜山侵入体在井上的展布;

8、s4、通过对比受热液影响层段和未受热液影响层段的测井响应特征,结合自然伽马能谱和元素俘获能谱测井,获取表征热液影响的敏感曲线及规律关系;

9、s5、根据所述潜山热液影响的敏感曲线得到潜山的热液流动能力指数mi,并根据所述综合指数mi对热液流动能力及储层参数研究。

10、优选的是,在步骤s2中,所述定性判断热液影响对变质岩潜山变化规律包括反应岩心或壁心样品热液特征和区域测井响应特征。

11、优选的是,所述岩心或壁心样品热液特征包括矿物类型、元素含量差异、聚集部位中的一种或多种。

12、优选的是,包括测井曲线的数值变化、组合形态。

13、优选的是,在步骤s3中,地层热液流动主要伴随断层或侵入体进入到变质岩潜山中,获取热液在变质岩潜山中空间展布特征的测井方法包括声波远探测测井、电缆测井。

14、优选的是,所述声波远探测为通过偶极横波模式识别井周几十米内的断层、反射体分布,当井周断层与井眼相交时,表明该位置可以与地层有效沟通,利于形成热液流动的通道;

15、所述常规电缆测井为通过自然伽马、中子、密度曲线的组合形态可以确定侵入体在井周上的分布特征,当自然伽马低值且平滑、中子值高、密度值高时,侵入体以中基性岩性为主;当自然伽马中高值且平滑、中子值低、密度值低时,侵入体以酸性岩性为主;后期的侵入体主要沿岩石片理、片麻理、断层部位穿插于基岩中,由于脉体的穿插可以在太古界潜山中延续很远,这也为热液从深层向太古界潜山运移提供了有效途径,造成太古界潜山测井响应特征更加复杂多变。

16、优选的是,在步骤s4中,依据声波远探测测井和常规电缆测井,分别选取一段断层、侵入体不发育的层段作为未受热液影响的太古界潜山标准测井响应;选取一段断层、侵入体发育的部位作为受热液影响层段的层段;

17、所述常规电缆测井,获取自然伽马、中子、密度、光电吸收截面指数曲线测井值;根据所述自然伽马能谱测井,获取铀、钍、钾曲线测井值;根据所述元素俘获能谱测井,获取硅、钙、铝、铁、镁、硫、钛、钆元素的含量;

18、所述测井曲线,获取表征热液影响的敏感曲线,基于未受热液影响的太古界潜山层段,构建敏感曲线与硅、钙、铝、铁元素的回归公式;根据所述回归公式,定量获取所述受热液影响层段的原始曲线值。

19、优选的是,所述s5中,依据所述太古界潜山热液的敏感曲线计算得到潜山的热液流动能力指数mi:

20、mi=(c-c')×f(m)     式1

21、其中,mi为热液流动能力,c为热液流动能力敏感曲线值,c'重构的敏感曲线原始曲线值,f(m)为归一化函数;

22、所述归一化函数的计算公式:

23、f(m)=1/((c-c')max-(c-c')min)    式2

24、根据所述热液流动能力指数mi对太古界潜山热液流动能力及储层参数研究。

25、本专利技术的有益效果是:建立了通过测井资料进行潜山热液流动能力的评价方法,也为后续的深埋变质岩潜山的储层有效性评价和储层参数准确计算提供了支撑,有力保障了储量计算的可靠性。

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【技术保护点】

1.一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤S2中,所述定性判断热液影响对变质岩潜山变化规律包括反应岩心或壁心样品热液特征和区域测井响应特征。

3.根据权利要求2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:所述岩心或壁心样品热液特征包括矿物类型、元素含量差异、聚集部位中的一种或多种。

4.根据权利要求2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:包括测井曲线的数值变化、组合形态。

5.根据权利要求1或2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤S3中,地层热液流动主要伴随断层或侵入体进入到变质岩潜山中,获取热液在变质岩潜山中空间展布特征的测井方法包括声波远探测测井、电缆测井。

6.根据权利要求1或2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤S3中,所述声波远探测为通过偶极横波模式识别井周几十米内的断层、反射体分布,当井周断层与井眼相交时,表明该位置可以与地层有效沟通,利于形成热液流动的通道;

7.根据权利要求4中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤S4中,依据声波远探测测井和常规电缆测井,分别选取一段断层、侵入体不发育的层段作为未受热液影响的太古界潜山标准测井响应;选取一段断层、侵入体发育的部位作为受热液影响层段的层段;

8.根据权利要求7中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:所述S5中,依据所述太古界潜山热液的敏感曲线计算得到潜山的热液流动能力指数MI:

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【技术特征摘要】

1.一种基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤s2中,所述定性判断热液影响对变质岩潜山变化规律包括反应岩心或壁心样品热液特征和区域测井响应特征。

3.根据权利要求2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:所述岩心或壁心样品热液特征包括矿物类型、元素含量差异、聚集部位中的一种或多种。

4.根据权利要求2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:包括测井曲线的数值变化、组合形态。

5.根据权利要求1或2中所述的基于能谱测井的变质岩潜山热液流动能力评价方法,其特征在于:在步骤s3中,地层热液流动主要伴随断层或侵入体进入到变质岩潜山中,获取热液在变质岩潜...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐长贵王培春崔云江杨波熊镭张任风李志愿汪瑞宏马超齐奕
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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