专利汇可以提供一种用电成像测井测定古流向的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于地质结构测定技术领域,涉及一种用电成像 测井 测定古流向的方法,利用电成像测井资料分析确定井下储层古流向的方法,先进行电成像测井数据的处理,再对数据进行分层分扇区统计,然后依据统计处理的图表测定古流向;其工艺步骤包括确定储层砂体类型、处理成像数据、生成电成像图像、扣除泥岩层、分层分扇区统计、绘制玫瑰图、确定古流向和验证计算结果;利用电成像测井资料确定古 水 流方向,无需花费大量时间在电成像图中通过人工方法识别和拾取大量地质特征,同时摆脱了野外露头观察的诸多限制,其测定工艺原理科学可靠,测量准确性好,计算机处理智能化程度高,节省人 力 财力,处理速度快,应用环境友好。,下面是一种用电成像测井测定古流向的方法专利的具体信息内容。
1.一种用电成像测井测定古流向的方法,其特征在于采用的技术方案包括以下工艺步骤:
(1)确定储层砂体类型:
古水流方向或称古流向的变化会导致砂体平面的各向异性,表现为渗透率的方向性,通过分析渗透率的方向来确定古流向,而渗透率的方向则由电成像测井数据确定;对于河流砂体与各种水道型的砂体,其渗透率方向与古流向一致,能够由电成像测井数据出发测定该类砂体的古流向;根据这一原则,先由区域地质资料确定沉积环境和储层砂体类型;
(2)处理成像数据:
先由电成像测井仪或称仪器采用多个极板分别采集井周各个方位的地层电导率信息;
每个极板装有多个纽扣电极,每个纽扣电极测量得到一条电导率曲线,按照极板顺序以正北向展开即得到环井周的二维电导率图像;各极板的方位数据由安装在电成像测井仪中的三个相互垂直的磁力计测量得到;由于地理南北极和地磁南北极不重合,对测得的方位进行校正,以免除最终确定的古流向偏差;其中方位校正公式如下:
φ'=φ+δ-γ (1)
γ=Δλ·sinψ (2)
式中,φ'为校正后的方位角;φ为测得的方位角;δ为磁偏角,东磁偏角为正,西磁偏角为负;γ为高斯平面的子午线收敛角,东收敛角为正,西收敛角为负;Δλ为计算点与中央子午线间的经度差;ψ为计算点所在纬度;
再借助装有电成像测井数据处理软件的计算机系统,采用积分法或滤波法进行加速度校正;由于井斜、井眼不规则和井壁泥饼对仪器的阻尼作用,电成像测井仪在井下作不规则运动,甚至出现卡停的情况,导致地面记录深度和仪器真实深度不匹配,表现在测井图上为图像的拉伸和压缩,原始测量结果不能反映对应深度地层电性的变化,也不能用于确定古流向,需要对电成像测井数据进行加速度校正,消除图像中的拉伸和压缩现象,同时恢复测井数据的真实深度;
然后进行极板数据均衡化,电成像测井仪在井下工作时,由于各个极板的供电电压存在差异,纽扣电极表面会形成泥浆膜或油膜,受这些因素的影响,测得的电导率值与真实值存在较大偏差,最终生成的成像图会出现某个极板图像明显比其余极板图像亮或者暗的情况,或者在某个极板图像内出现黑色条带或垂直竖条纹的假象,导致仪器对同一地层的响应出现明显差异;采用未校正的数据确定古流向,处理结果将受到某个极板或某些电极的影响,难以获得真实的古水流方向,采用数据均衡化算法,对所有电极的测量结果进行统计校正;
(3)生成电成像图像:
电成像测井数据经过处理后,再采用色度标定法刻度成二维色标数据,然后映射到特定的成像色谱,将色标数据刻度为不同的颜色,再根据一号极板方位把二维数据沿正北方向360°展开,即生成视觉直观的电成像图像;所用的色度标定法为静态色度标定法和动态色度标定法,分别对整个被测井段和一定窗长内的数据进行刻度,生成的电成像图像分别为静态图和动态图;静态图反映地层的整体变化,动态图则对局部特征的描述更加清晰,采用静态刻度数据进行后续统计分析,采用动态图进行辅助解释;将多个极板数据合成完整的二维图,实现对数据的直观显示,用于后续地质解释;其电成像图像按照极板方位沿正北方向呈现,且已经过方位校正,实现精确的数据定位,处理后能反映最大电导率方向,进而确定古水流方向;对数据进行全井段刻度,实现数据的归一化,便于后续统计分析;
(4)扣除泥岩层:
生成于静水环境中的泥岩层,不能反映古水流方向,在处理和测定前应将泥岩层从处理的井段中扣除,采用常规测井解释结论,结合步骤(3)生成的动态图、静态图,识别出其中的泥岩层,并将其从被测层段中扣除;
(5)分层分扇区统计:
电成像测井数据采样间隔为0.1in(0.00254m),先选取40个采样点,长为0.1m的统计窗长(即分层厚度),将中间点的深度索引作为统计结果的深度索引;为提高计算结果的纵向分辨率,滑动步长选定1/2个窗长为0.05m;
再将360°的电成像图像等分为24个扇区,每个扇区15°,分别计算当前窗口、当前扇区内电导率平均值;实际操作时存在两个问题:一是由于电成像测井仪采用多个极板测量,井眼覆盖率总小于100%,极板之间存在无数据的空白带,且随着井径的增大空白带宽度逐渐增大;二是由于仪器在井下测量过程中会发生旋转,测量得到的极板数据和空白带所在方位随时改变;这两个因素导致在同一窗长不同扇区内的数据个数不相等;当前扇区完全被某一极板所覆盖,用于统计的数据个数为600;或当前扇区存在空白带,数据个数则小于
600;能出现的最极端情况为当前扇区全部为空白带,无有效数据用于统计;为了消除由于没有数据或样本个数过少引起的统计误差,设置单个窗长、单个扇区数据个数阈值为100,有效数据个数大于阈值则进行统计,计算电导率平均值;或有效数据个数小于阈值,则抛弃当前扇区数据,不做统计;
在得到各扇区电导率均值后,选择其中的最大值,再将最大值所在扇区作为当前窗口的输出值;按照1/2窗长移动窗口,依次计算各扇区电导率均值、确定最大电导率均值所在扇区直到当前处理井段结束;其中设置单个处理井段长度为10m;
(6)绘制玫瑰图:
采用与步骤(5)相同的划分方法,将整个圆周等分为24个扇区,每个扇区15°,将步骤(5)中计算的最大电导率均值所在位置按照扇区序号依次累加得到各个扇区包含最大电导率均值的数据个数,将结果绘制在圆周中,形成用于确定电导率最大值所在方向的玫瑰图,其中各扇区的半径与对应统计结果的数值大小成正比;为了突出不同扇区间的差异,各扇区的填充色或灰度与对应数值大小相关,结果相近的扇区具有相同或相近的填充色或灰度,反之则差别较大;
(7)确定古流向:
确定玫瑰图中半径最大的扇区所在方向为电导率最大值方向;根据水基泥浆电成像测井原理得到电导率越大表示该处地层渗透性越好,又根据渗透率方向与古流向一致的原则,电导率最大值所在方向即为古流向,将半径最大的扇区中心线所在方向作为最终确定的古流向,实现古流向的测定。
2.一种验证用电成像测井测定古流向测定结果的方法,其特征在于将全直径岩样制成饼状岩样和标准柱塞样,再通过剩磁重定向确定岩心方位;用饼状岩样测量不同方位的电导率,用标准柱塞样测量岩心渗透率,将结果绘制于极坐标中,确定最大电导率所在方向和渗透率主方向,与用电成像测井测定的古流向作对比,验证二者的一致性,实现用电成像测井测定古流向计算结果的功效。
技术领域:
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