基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法与制作流程
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图片简介:
本技术提供一种基于多因素的有水气藏水侵优势通道识别方法,包括以下步骤,第一步:收集气藏的相关数据;第二步:确定构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素对水侵优势通道形成的影响权重;第三步:对气层内不同位置的各地质参数进行归一化处理;第四步:利用加权法计算气藏中各个位置的归一化水侵地质综合指数;第五步:根据地理横纵坐标和归一化水侵地质综合指数值,识别高值区为水侵优势通道。本技术通过层次分析法或相关系数分析法来量化水侵通道地质因素的影响权重,对水侵优势通道形成的主要因素进行无因次量化处理,构建了水侵地质综合指数概念来量化水侵优势通道的优先级别,为精细认识地下水侵通道提供方法指导。
技术要求
1.一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法,其特征在于,包括以下步骤,
第一步:收集气藏的构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度值及其各自分布图;
第二步:确定构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素对水侵优势通道形成的影响权重;
第三步:对气层内不同位置的构造底深、渗透率、泥质含量、孔隙度进行归一化处理;
第四步:利用加权法计算气藏中各个位置的归一化水侵地质综合指数;
第五步:根据地理横纵坐标和归一化水侵地质综合指数值,采用克里金插值方法绘制气藏内归一化水侵地质综合指数的等值线平面分布图,识别高值区为水侵优势通道。
2.如权利要求1所述的一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法,其特征在于,所述第二步具体包括,比较气藏构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素中的任意2个因素对水侵优势通道形成的影响重要性,构建判别矩阵R,并采用规范列平均法计算各因素权重Wm,m=1…4,
式中:rmn,m=1…4;n=1…4,表示第m个因素与第n个因素相比。
3.如权利要求1所述的一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法,其特征在于,所述第二步具体包括,
采用相关系数分析法,分别作构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素与水气比的散点图,分别线性回归构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素与水气比的关系,记录各自的回归相关系数,按相关系数的比例大小确定权重Wm,m=1…4。
4.如权利要求1所述的一种基于多因素的有水气藏水侵优势通道识别方法,其特征在于,所述步骤第三步包括,
采用以下公式归一化处理水侵影响的各地质因素
式中,m=1…4,表示归一化影响因素,分别代表归一化的构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度,无因次;
下标i表示气藏中拾取数据的序号;
xmimin表示气藏内水侵影响因素的最小值,无因次;
xmimax表示气藏内水侵影响因素的最大值,无因次。
5.如权利要求1所述的一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法,其特征在于,所述步骤第四步包括,
采用以下公式计算各数据拾取点的水侵地质综合指数Ii,
采用以下公式计算各数据拾取点归一化水侵地质综合指数
Iimin表示气藏内所有数据拾取点的水侵地质综合指数的最小值;
Iimax表示气藏内所有数据拾取点的水侵地质综合指数的最大值。
技术说明书
一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法
技术领域
本技术涉及油气开发领域,具体涉及一种基于多因素影响的有水气藏水侵优势通道识别方法。
背景技术
对于有水气藏,无论是边水还是底水气藏,准确识别地下的水侵优势通道,对于摸清气藏水侵规律,制定合理的治水措施具有非常重要的意义。现有的气藏水侵优势通道识别方法主要立足于气藏动静态资料,通过对地下高渗带、裂缝发育区的精细刻画,同时结合气藏产水分布特征来识别气藏水侵优势通道。现有的方法存在两点不足:一、仅以渗透率作为主要识别依据,把高渗区、高渗带作为水侵优势通道的识别依据,水侵优势通道等同于高渗条带,考虑的客观条件不完整,实际水侵气藏中,除了渗透率作为优势通道的主要依据外,气水的相对位置分布、储层泥质含量、储层岩石矿物性质等,都会影响水侵优势通道的形成。二、现有的方法主要是定性地判断水侵优势通道,无法定量评价不同水侵优势通道的差别,不能准确描述水侵优势通道的边界。
技术内容
本技术要解决的技术问题是:现有技术对气藏水侵优势通道识别时考虑因素单一并且无法定量识别。
本技术提供一种实现气藏水侵优势通道多因素识别和定量差异识别的基于多因素的有水气藏水侵优势通道识别方法,包括以下步骤,
第一步:收集气藏的构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度值及其各自分布图;
第二步:确定构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素对水侵优势通道形成的影响权重;
第三步:对气层内不同位置的构造底深、渗透率、泥质含量、孔隙度进行归一化处理;
第四步:利用加权法计算气藏中各个位置的归一化水侵地质综合指数;
第五步:根据地理横纵坐标和归一化水侵地质综合指数值,采用克里金插值方法绘制气藏内归一化水侵地质综合指数的等值线平面分布图,识别高值区为水侵优势通道。
进一步的,所述第二步具体包括,比较气藏构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素中的任意2个因素对水侵优势通道形成的影响重要性,构建判别矩阵R,并采用规范列平均法计算各因素权重Wm,m =1…4,
式中:rmn,m=1…4;n=1…4,表示第m个因素与第n个因素相比,对水驱优势通道形成的影响程度哪个更重要,当rmn>1时,m因素影响更重要,当rmn<1时,n因素影响更重要;当rmn=1时,m和n因素影响同等重要。
进一步的,所述第二步具体包括,
采用相关系数分析法,分别作构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素与水气比的散点图,分别线性回归构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度4个因素与水气比的关系,记录各自的回归相关系数,按相关系数的比例大小确定权重Wm,m=1…4。
进一步的,所述步骤第三步包括,
采用以下公式归一化水侵影响各因素
式中,m=1…4,表示归一化影响因素,分别代表归一化的构造底深、渗透率、泥质含量和孔隙度,无因次;
下标i表示气藏中拾取数据的序号;
xmimin表示气藏内水侵影响因素的最小值,无因次;
xmimax表示气藏内水侵影响因素的最大值,无因次。
进一步的,所述步骤第四步包括,
采用以下公式计算各数据拾取点的水侵地质综合指数Ii,