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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及石油地质勘探,特别涉及一种碳酸盐岩储层孔隙成因类型定量表征的方法。
技术介绍
1、碳酸盐岩储层孔隙是研究其储层成因的一个重要特征标志,对其进行特征描述和分类,通过岩石属性和孔隙特征的紧密联系厘清碳酸盐岩孔隙成因类型,可以揭示储层的成因。因此,定量表征碳酸盐岩储层孔隙成因类型,对于寻找大规模优质碳酸盐岩储层的发育和分布的研究至关重要。
2、碳酸盐岩储层中的孔隙成因较为复杂,储层孔隙往往是在多种因素的叠加作用下形成,而非单一成因的。目前对于碳酸盐岩储层孔隙成因类型的研究,主要是利用地球化学手段,通过元素分析或同位素检测等技术分析流体来源,从而间接研究碳酸盐岩储层孔隙的成因;此外,也有学者通过对碳酸盐岩进行岩石学观察,借助图像分析技术对碳酸盐岩储层孔隙进行定性描述,以及对残留孔隙进行定量表征,但是未能对不同成因的孔隙分别进行定量表征,特别是对于多种成因类型的孔隙的叠加,无法进行不同成因的孔隙的分别定量确定其占比关系,容易夸大某一地质作用对孔隙成因的影响,这在反映碳酸盐岩储层复杂的孔隙成因上存在一定的局限性,影响了对孔隙成因主控因素的分析。
3、tavakoli等人曾提出孔隙三端元的分类,将孔隙主要分为沉积孔隙,组构选择性孔隙和非组构选择性孔隙三种;其中,沉积孔隙主要为粒间孔、窗格孔和(原生)粒内孔;组构选择性孔隙则以铸模孔、粒内溶孔和组构选择性白云化晶间孔为主;非组构选择性孔隙包含组构破坏性白云化晶间孔、非组构选择性溶孔、裂缝以及缝合线等。该分类通过孔隙定量识别与表征得到各种孔隙的占比,能够分析出
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种地层孔隙成因类型的表征方法,该方法能够定量表征碳酸盐岩储层孔隙相,通过分析孔隙相的纵向变化特征分析碳酸盐岩储层孔隙成因类型。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:
3、本专利技术提供的碳酸盐岩储层孔隙成因类型的定量表征方法,包括如下步骤:
4、s1:采集样品,制成铸体薄片;
5、s2:确定所述铸体薄片表面孔隙的成因类型,并拍摄显微图像;
6、s3:根据所述显微图像,定量识别各种成因类型的孔隙,计算各种成因类型的孔隙的占比;
7、s4:根据所述占比数据,绘制孔隙分类三端元图,确定孔隙相的类型;
8、s5:根据所述孔隙相的类型,绘制纵向分布图,总结孔隙相的纵向演化路径;
9、s6:根据所述孔隙相的类型及纵向演化路径,分析储层孔隙的成因机制。
10、本专利技术中,步骤s1中,所述样品为单井碳酸盐岩岩芯样品。
11、本专利技术中,步骤s2中,利用偏光显微镜对所述铸体薄片表面孔隙进行岩石学观察,确定所述孔隙的成因类型。
12、本专利技术中,步骤s3中,所述各种成因类型的孔隙的定量识别按照下述操作进行:通过图像分析处理,使用不同色块标识各种成因类型的孔隙,再利用色块的像素值定量识别各种成因类型的孔隙。
13、具体地,所述各种成因类型的孔隙的识别按照下述操作进行:
14、若孔隙为原生粒间孔,识别为沉积孔隙;
15、若孔隙为单一成因孔,识别为组构选择孔隙;
16、若孔隙为多成因叠加的复合孔隙,识别为沉积孔隙或者组构选择性孔隙与非组构选择性孔隙的组合。所述非组构选择性孔隙的面积为复合孔隙的面积减去原生沉积孔隙的面积和组构选择性孔隙的面积;其中,复合孔隙中的沉积孔隙含量可使用薄片中保留较好的沉积孔隙的数据。
17、本专利技术中,步骤s3中,所述各种成因类型的孔隙的占比按照下述公式计算:
18、所述各种成因类型的孔隙的占比的计算公式为:
19、r=px/pt;
20、其中:
21、r为各种成因类型的孔隙的占比;
22、px为从显微图像中提取的某一孔隙类型的像素值;
23、pt为从显微图像中提取的总孔隙像素值。
24、本专利技术中,步骤s4中,所述孔隙相的类型的确定按照下述操作进行:将沉积孔隙、组构选择性孔隙和非组构选择性孔隙作为三端元,绘制三端元图,并以占比是否达到70%作为划分条件,将三端元图划分为pf1-pf6六个区域;再根据占比数据将样本点在三端元图内进行投点,获得所述孔隙相的类型的定量结果。
25、本专利技术中,步骤s5中,所述孔隙相的纵向演化路径的总结按照下述操作进行:建立单井地层格架,划分高频沉积旋回,在此基础上根据所述铸体薄片所对应的深度位置和孔隙相的类型,绘制孔隙相的纵向分布图;根据纵向分布图,结合高频沉积旋回,分析所述孔隙相的纵向演化规律,总结出所述孔隙相在纵向上的演化路径。
26、与现有技术相比,本专利技术取得的有益效果是:
27、本专利技术根据孔隙三端元分类,提出了对碳酸盐岩铸体薄片中不同成因类型的孔隙的定量识别与表征,具体说明了孔隙类型的定量方法,特别是有关复合孔隙的定量方法,并结合高频层序分析孔隙相在纵向上的演化路径,以研究优质碳酸盐岩储层的发育和分布特征。
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1.一种碳酸盐岩储层孔隙成因类型的定量表征方法,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S1中,所述样品为单井碳酸盐岩岩芯样品。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,步骤S2中,利用偏光显微镜对所述铸体薄片表面孔隙进行岩石学观察,确定所述孔隙的成因类型。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,步骤S3中,所述各种成因类型的孔隙的定量识别按照下述操作进行:通过图像分析处理,使用不同色块标识各种成因类型的孔隙,再利用色块的像素值定量识别各种成因类型的孔隙。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述各种成因类型的孔隙的识别按照下述操作进行:
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,步骤S3中,所述各种成因类型的孔隙的占比按照下述公式计算:
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,步骤S4中,所述孔隙相的类型的确定按照下述操作进行:将沉积孔隙、组构选择性孔隙和非组构选择性孔隙作为三端元,绘制三端元图,并以占比是否达到70%作为划分条件,
8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,步骤S5中,所述孔隙相的纵向演化路径的总结按照下述操作进行:建立单井地层格架,划分高频沉积旋回,在此基础上根据所述铸体薄片所对应的深度位置和孔隙相的类型,绘制孔隙相的纵向分布图;根据纵向分布图,结合高频沉积旋回,分析所述孔隙相的纵向演化规律,总结出所述孔隙相在纵向上的演化路径。
...【技术特征摘要】
1.一种碳酸盐岩储层孔隙成因类型的定量表征方法,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤s1中,所述样品为单井碳酸盐岩岩芯样品。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,步骤s2中,利用偏光显微镜对所述铸体薄片表面孔隙进行岩石学观察,确定所述孔隙的成因类型。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,步骤s3中,所述各种成因类型的孔隙的定量识别按照下述操作进行:通过图像分析处理,使用不同色块标识各种成因类型的孔隙,再利用色块的像素值定量识别各种成因类型的孔隙。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述各种成因类型的孔隙的识别按照下述操作进行:
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,步骤s3中,所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:李平平,隆琳茜,高雅宣,刘镇溥,邹华耀,
申请(专利权)人:中国石油大学北京,
类型:发明
国别省市:
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