-
公开(公告)号:CN104533397A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410601492.X
申请日:2014-10-31
IPC分类号: E21B49/00
CPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种基于声波时差和中子伽马测井资料的砂岩气层定量识别方法,属识别储层流体类型的测井技术领域,首先建立单井孔隙度和中子伽马之间的关系,以孔隙度为中间变量建立单井声波时差和中子伽马之间的关系,利用该关系在单井气层待识别井段中确定出各采样点对应的拟合时差特征值,在单井气层待识别井段上的储集层段,利用声波时差和拟合时差特征值的差值来定量识别气层,该气层识别方法能够消除物性差异对声波时差和中子伽马的影响,可靠、准确地识别出砂岩气层,有效的解决在有限常规测井资料背景下气层识别困难的难题。
-
公开(公告)号:CN104533397B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201410601492.X
申请日:2014-10-31
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种基于声波时差和中子伽马测井资料的砂岩气层定量识别方法,属识别储层流体类型的测井技术领域,首先建立单井孔隙度和中子伽马之间的关系,以孔隙度为中间变量建立单井声波时差和中子伽马之间的关系,利用该关系在单井气层待识别井段中确定出各采样点对应的拟合时差特征值,在单井气层待识别井段上的储集层段,利用声波时差和拟合时差特征值的差值来定量识别气层,该气层识别方法能够消除物性差异对声波时差和中子伽马的影响,可靠、准确地识别出砂岩气层,有效的解决在有限常规测井资料背景下气层识别困难的难题。
-
公开(公告)号:CN110939428A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811110341.9
申请日:2018-09-21
摘要: 本发明涉及一种致密砂岩油气藏储层裂缝的识别方法,该识别方法包括:1)建立储层基块深感应电导率和孔隙度、泥质含量之间关系的综合表现形式;2)获取单井待识别井段砂岩储层段各深度采样点对应的的泥质含量、孔隙度和深度感应电导率,在同一套砂岩储层段中采用数据拟合的方法确定综合表现形式中的待定参数,确定出该套砂岩储层段各深度采样点对应的基块深感应电导率;3)比较同一套砂岩储层段各深度采样点对应的深感应电导率曲线的测井响应特征值和基块深感应电导率的大小,当其中某段深感应电导率大于基块深感应电导率时,则判断该段为裂缝发育段。本发明的识别方法能够准确、可靠的识别出致密砂岩油气藏储层裂缝发育层段。
-
公开(公告)号:CN109425912A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710790747.5
申请日:2017-09-05
IPC分类号: G01V11/00
CPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及一种碳酸盐岩油藏储层有效裂缝的识别方法,属于利用常规测井资料评识别储层裂缝的测井技术领域。本发明根据碳酸盐岩油藏单井非裂缝段的补偿中子和深侧向电阻率测井响应特征值确定补偿中子和深侧向电阻率的关系,建立补偿中子和基块岩石电阻率的关系表现形式,利用待识别井段中补偿中子和深侧向电阻率测井响应特征值来确定待识别井段中的基块岩石电阻率;当待识别井段中储层段的基块岩石电阻率大于深侧向电阻率时,则认为该储层段有效裂缝发育。本发明通过分析储层段基块岩石电阻率和深侧向电阻率之间的差异特征来识别储层的有效裂缝,能够准确、可靠的识别出储层裂缝发育层段,为碳酸盐岩裂缝性油藏的合理有效开发提供依据。
-
公开(公告)号:CN110939428B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201811110341.9
申请日:2018-09-21
摘要: 本发明涉及一种致密砂岩油气藏储层裂缝的识别方法,该识别方法包括:1)建立储层基块深感应电导率和孔隙度、泥质含量之间关系的综合表现形式;2)获取单井待识别井段砂岩储层段各深度采样点对应的的泥质含量、孔隙度和深度感应电导率,在同一套砂岩储层段中采用数据拟合的方法确定综合表现形式中的待定参数,确定出该套砂岩储层段各深度采样点对应的基块深感应电导率;3)比较同一套砂岩储层段各深度采样点对应的深感应电导率曲线的测井响应特征值和基块深感应电导率的大小,当其中某段深感应电导率大于基块深感应电导率时,则判断该段为裂缝发育段。本发明的识别方法能够准确、可靠的识别出致密砂岩油气藏储层裂缝发育层段。
-
公开(公告)号:CN114428369A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011172889.3
申请日:2020-10-28
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及一种白云岩气层孔隙类型的识别方法,属于油气勘探、开发技术领域。该方法包括以下步骤:1)获取单井待识别井段的岩性密度、补偿中子和声波时差曲线,并进行标准化处理;2)对标准化处理后的曲线分别设置固定的刻度区间,把标准化处理后的岩性密度曲线和补偿中子曲线放在同一个曲线道,把标准化处理后的岩性密度曲线和声波时差曲线放在同一个曲线道;3)当标准化处理后的岩性密度曲线在标准化处理后的补偿中子曲线左侧,且标准化处理后的岩性密度曲线在标准化处理后的声波时差曲线左侧时,判定该气层段为粒内溶孔为主储层段。本发明通过综合分析上述两位置关系,能够相对准确、可靠的识别出白云岩气层中的粒内溶孔为主储层段。
-
-
-
-
-