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() 一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法技术_技高网

一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法技术

技术编号:41707660 阅读:11 留言:0更新日期:2024-06-19 12:38
本发明专利技术涉及石油天然气勘探技术领域,特别涉及一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法。该基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,包括:利用岩心和测井曲线确定不同沉积环境,对不同沉积环境条件下形成不同规模砂体进行沉积尺度划分;不同沉积尺度影响,基于Petrel软件的不同模块建立砂体三维连通性模型;基于砂体三维连通性模型建模结果对油气藏类型定量划分。本发明专利技术提供的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,实现油气藏亚类的精准判别,为油田开发提供理论指导。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及石油天然气勘探,特别涉及一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法


技术介绍

1、三角洲相储层是油气富集的优质砂体,在我国东部陆相油气田的探明储量中,约有60%的储量赋存于三角洲相储层中。受三角洲相沉积相变快、砂体类型多、非均质性强的影响,既发育构造油气藏,同时也发育大量岩性油气藏,而确定油气藏的具体类型是后续研究工作的首要问题,这关乎地质储量的计算及探评井的部署,更影响油田开发方式的选择。砂地比作为控制油气运聚成藏的关键地质参数,能够直观反映储层砂体之间的连通程度,而砂体间的连通程度决定了油气藏类型,所以利用砂地比判别油气藏类型是目前较为先进且效率较高的判别方法。

2、对三角洲相油气藏定量判别存在几点不足:

3、(1)缺少系统性的三角洲相油气藏类型判别方法。以往划分油气藏类型只是简单将正向构造部位划分为构造油气藏,将构造低部位划分为岩性油气藏,但受油气藏位置和砂体发育情况等因素的影响,岩性(类)油气藏可进一步分为岩性-构造油气藏、构造-岩性油气藏和岩性油气藏,而对于这些油气藏类型的判别鲜有报道;

4、(2)缺少多沉积环境多尺度的油气藏类型判别方法。受物理、化学和生物特征的不同,三角洲相可划分为平原亚相、内前缘亚相和外前缘亚相,这些亚相内油气藏的发育条件也大不相同,砂地比也有较大差异。

5、此外,以往在开展油气藏判别时仅考虑了砂地比数值,忽略了评价尺度对砂体连通性的影响,从而造成了判别结果与实际油气藏类型出入较大。因此,建立一种系统的三角洲相油气藏类型定量判别方法可以为油田开发生产提供重要理论指导。


技术实现思路

1、(一)要解决的技术问题

2、本专利技术提供了一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,以克服现有技术判别结果与实际油气藏类型出入较大的缺陷。

3、(二)技术方案

4、为解决上述问题,本专利技术提供一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,包括:

5、步骤s1、利用岩心和测井曲线确定不同沉积环境,对不同沉积环境条件下形成不同规模砂体进行沉积尺度划分;

6、步骤s2、不同沉积尺度影响,基于petrel软件的不同模块建立砂体三维连通性模型;

7、步骤s3、基于砂体三维连通性模型建模结果对油气藏类型定量划分。

8、优选的,步骤s1中,利用岩心和测井曲线确定不同沉积环境具体包括:

9、三角洲平原亚相岩性以中、细砂为主,河道底部具明显冲刷面,测井曲线为高幅度差箱形,分流间泥以紫色、红色氧化色为主;

10、三角洲内前缘亚相岩性以细砂、粉砂为主,底部冲刷面规模变小,发育泥质夹层,测井曲线齿化增多,为齿化钟形或箱形,分流间泥以灰绿色、灰色弱还原色为主;

11、三角洲外前缘亚相粉砂、泥质粉砂为主,受波浪改造作用砂体厚度多小于1m,测井曲线以指状或齿化严重的钟形为主,分流间泥以灰色、灰黑色强还原色为主。

12、优选的,步骤s1中,沉积尺度划分具体包括:

13、利用现代沉积类比和密井网解剖技术对沉积体系进行级次划分:

14、将砂体规模大于100km2定义为高序级尺度,为单期或复合三角洲朵叶体,将砂体规模小于100km2定义为低序级尺度,为单期或复合河道。

15、优选的,步骤s2包括:

16、分别建立地层模型和建立连通性模型,在地层模型和连通性模型的基础上,统计最大砂体连通网格数、砂体总网格数及砂体连通概率。

17、优选的,定义砂体连通概率为:

18、

19、式中:p为砂体几何连通概率,vmax为最大连通砂体的体积,vsand为全部砂体总体积;

20、通过识别最大连通砂体的网格数和砂体总网格数可定量计算砂体几何连通概率。

21、优选的,步骤s3具体包括:

22、i、砂体连通性表征;

23、基于步骤s2的建模结果,分别统计不同沉积尺度和不同沉积环境下相同地层砂地比时砂体连通概率的最大值,最小值和平均值。基于建模随机模型符合正态分布原则,去掉相同地层砂地比条件下建模结果的最大值和最小值之后,重新统计最大值p90、最小值p10和平均值p50,其中p90为最理想条件的砂体连通概率,p10为最保守条件的砂体连通概率,p50则为综合考虑地层砂地比最现实条件下的砂体连通概率。

24、i i、确定砂体连通性随砂地比值变化的耦合关系;

25、根据上述表征结果,当p50为0时的砂地比为初始连通系数c0,当p50为1时的砂地比为完全连通系数c;任意连通概率下的地层砂地比则为:

26、

27、式中:p为砂体几何连通概率,r为地层砂地比,c0为初始连通系数,c为完全连通系数。

28、i i i、建立砂地比与油气藏类型之间的定量关系。

29、优选的,采用砂体连通概率数值0、0.5和1为临界值,将油气藏类型划分为4种类型,分别为:

30、a、构造油气藏

31、当砂地比数值大于完全连通系数,即砂体连通概率为1;

32、b、岩性-构造油气藏

33、当砂地比数值小于完全连通系数,并且在砂体连通概率大于0.5时,砂体之间大部分连通,仅少部分受岩性变化阻碍;

34、c、构造-岩性油气藏

35、当砂地比数值大于初始连通系数,并且在砂体连通概率小于0.5时,砂体之间仅小部分连通,油气在运移过程中大部分受岩性变化阻碍;

36、d、岩性油气藏

37、当砂地比数值小于初始连通系数,即砂体连通概率为0。

38、(三)有益效果

39、本专利技术提供的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,实现油气藏亚类的精准判别,为油田开发提供理论指导。

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【技术保护点】

1.一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,步骤S1中,利用岩心和测井曲线确定不同沉积环境具体包括:

3.如权利要求1所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,步骤S1中,沉积尺度划分具体包括:

4.如权利要求1所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,步骤S2包括:

5.如权利要求4所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,定义砂体连通概率为:

6.如权利要求4所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,

7.如权利要求5所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,

【技术特征摘要】

1.一种基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,步骤s1中,利用岩心和测井曲线确定不同沉积环境具体包括:

3.如权利要求1所述的基于砂地比的三角洲相油气藏类型判别方法,其特征在于,步骤s1中,沉积尺度划分具体包括:

4.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:张雪赵国石崔云华韩祥慧王文红潘益民任磊纪媛赵志强王梦瑶
申请(专利权)人:大庆油田有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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