高钍砂岩储层测井识别方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN116931105A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210325869.8

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: G01V5/04

    摘要: 本发明公开了高钍砂岩储层测井识别方法、装置、设备及可读存储介质,获取待识别高钍砂岩储层中的无铀伽马测量值和钾含量,以及待识别高钍砂岩储层的声波时差和密度;利用钾含量与无铀伽马测量值构建去钍影响的无铀伽马曲线,将去钍影响的无铀伽马曲线与实测无铀伽马曲线进行对比,在砂岩剖面和泥岩剖面中定性识别出高钍层段;在高钍层段中,利用去钍影响的无铀伽马曲线定量计算出泥质含量;根据泥质含量、声波时差和密度,消除泥质影响,计算出待识别高钍砂岩储层的孔隙度;根据泥质含量与孔隙度,在高钍层段中识别并划分储集层,完成待识别高钍砂岩储层测井识别。本发明提高了储层矿物组分与物性参数的计算精度。

    一种大斜度井声波时差曲线各向异性校正方法及其系统

    公开(公告)号:CN118113980A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211525886.2

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: G06F17/18 E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种大斜度井声波时差曲线各向异性校正方法及其系统,属于储层评价技术领域。首先统一声波时差测井曲线到海拨深度域,建立声波时差统计直方图,提取大斜度井与导眼井在同一地层不同相对夹角下对应储层箱体的声波时差测井几何平均值;根据得到的声波时差测井几何平均值,建立不同相对夹角条件下的导眼井与大斜度井声波时差校正图版,再建立不同相对夹角下,导眼井声波时差与大斜度井声波时差线性关系式;根据线性关系式构建大斜度井声波时差曲线各向异性校正公式,最后根据大斜度井井斜曲线和相对夹角,结合大斜度井声波时差曲线各向异性校正公式,对大斜度井声波时差曲线进行逐点校正。该方法直观简洁,具有良好的普适性和推广价值。

    一种致密砂岩储层渗透率的计算方法

    公开(公告)号:CN109932297B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910148791.5

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: G01N15/08 G01V3/14 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种致密砂岩储层渗透率的计算方法。其包括如下步骤,步骤一,对研究区致密砂岩岩心进行常规物性实验和核磁共振T2谱实验,获取岩心分析渗透率和核磁共振T2谱数据;步骤二,利用岩心分析核磁共振T2谱数据计算孔隙结构参数;步骤三,所述孔隙结构参数进行组合构建第一特征函数,结合步骤(1)中的岩心分析渗透率,建立核磁共振T2谱三孔隙组分的渗透率测井解释模型;步骤四、根据核磁共振测井T2谱数据构建与所述第一特征函数相同的第二特征函数可以连续深度计算致密砂岩储层渗透率。本发明克服了传统的核磁共振经典渗透率模型因T2截止值求取不准而导致渗透率计算误差大的问题,提高了致密砂岩储层渗透率的计算精度。

    一种致密砂岩储层渗透率的计算方法

    公开(公告)号:CN109932297A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910148791.5

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: G01N15/08 G01V3/14 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种致密砂岩储层渗透率的计算方法。其包括如下步骤,步骤一,对研究区致密砂岩岩心进行常规物性实验和核磁共振T2谱实验,获取岩心分析渗透率和核磁共振T2谱数据;步骤二,利用岩心分析核磁共振T2谱数据计算孔隙结构参数;步骤三,所述孔隙结构参数进行组合构建第一特征函数,结合步骤(1)中的岩心分析渗透率,建立核磁共振T2谱三孔隙组分的渗透率测井解释模型;步骤四、根据核磁共振测井T2谱数据构建与所述第一特征函数相同的第二特征函数可以连续深度计算致密砂岩储层渗透率。本发明克服了传统的核磁共振经典渗透率模型因T2截止值求取不准而导致渗透率计算误差大的问题,提高了致密砂岩储层渗透率的计算精度。