本申請屬于油氣勘探,尤其涉及一種玄武巖流動單元識別方法及相關(guān)設(shè)備。
背景技術(shù):
1、火山巖作為盆地充填序列的重要組成部分,已逐漸成為國內(nèi)外油氣勘探的重要領(lǐng)域,其中玄武巖分布最廣、占比最高,勘探空間廣闊。玄武巖噴發(fā)后所形成的玄武巖熔巖流是單個(gè)或多個(gè)流動單元疊加的結(jié)果,而流動單元是垂向及橫向上連續(xù)的、影響流體流動的、巖石物理性質(zhì)相似的儲集巖體,根據(jù)含油性統(tǒng)計(jì)分析表明,位于流動單元界面附近含油氣顯示較好,尤以玄武巖地層頂部界面之下油氣最為富集。因此,快速、準(zhǔn)確地識別玄武巖流動單元,對于刻畫玄武巖有利儲層,發(fā)現(xiàn)玄武巖油氣藏十分重要。
2、現(xiàn)有技術(shù)中針對玄武巖流動單元的識別,主要采用巖心及巖屑分析、測井識別等方法。其中,巖心分析方法相對可靠,但此種方法需要從地下獲取巖心至地表,且需要連續(xù)取心才能看出巖性變化規(guī)律進(jìn)而劃分流動單元,取心成本高且費(fèi)時(shí)費(fèi)力;巖屑分析方法由于受樣品尺度限制和圍巖的干擾識別誤差較大;測井識別方法通常采用3700測井系列獲取相關(guān)測井曲線進(jìn)行綜合識別流動單元,但該方法需要在全部完成鉆井工作后通過獲取巖層自然電位、電阻率、放射率等參數(shù)識別玄武巖流動單元,投入工作量大、成本高、時(shí)效性差,不能隨鉆分析勘探結(jié)果,從而無法及時(shí)做出勘探?jīng)Q策。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本申請實(shí)施例提供了一種玄武巖流動單元識別方法及相關(guān)設(shè)備,可以在隨鉆過程中,快速、準(zhǔn)確識別出流動單元,從而能夠基于流動單元高效識別出玄武巖儲油層。
2、本申請實(shí)施例的第一方面提供了一種玄武巖流動單元識別方法,該方法包括:
3、基于玄武巖井段獲取不同隨鉆井深度變化下的特征元素質(zhì)量參數(shù),其中所述特征元素包括na元素和k元素;
4、基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元。
5、在一些實(shí)施方式中,所述基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元,包括:
6、基于na元素質(zhì)量參數(shù)和k元素質(zhì)量參數(shù)分別獲取na元素質(zhì)量參數(shù)曲線和k元素質(zhì)量參數(shù)曲線;
7、基于所述na元素質(zhì)量參數(shù)曲線和所述k元素質(zhì)量參數(shù)曲線的相交點(diǎn)識別所述玄武巖流動單元。
8、在一些實(shí)施方式中,所述基于所述na元素質(zhì)量參數(shù)曲線和所述k元素質(zhì)量參數(shù)曲線的相交點(diǎn)識別所述玄武巖流動單元,包括:
9、獲取相鄰的所述相交點(diǎn)之間的間隔距離;
10、根據(jù)所述間隔距離小于預(yù)設(shè)距離的相交點(diǎn)識別所述玄武巖流動單元。
11、在一些實(shí)施方式中,所述基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元,包括:
12、獲取na元素質(zhì)量參數(shù)和k元素質(zhì)量參數(shù)之間的差值;
13、根據(jù)所述間隔距離小于預(yù)設(shè)距離的相交點(diǎn)確定所述玄武巖流動單元的邊界面;
14、基于所述邊界面識別出所述玄武巖流動單元。
15、在一些實(shí)施方式中,所述基于所述差值的變化趨勢確定所述玄武巖流動單元的邊界面,包括:
16、在所述差值小于預(yù)設(shè)值的情況下,獲取所述差值對應(yīng)的元素質(zhì)量參數(shù)集合;
17、基于所述元素質(zhì)量參數(shù)集合確定所述玄武巖流動單元的邊界面。
18、在一些實(shí)施方式中,還包括:
19、基于巖屑錄井獲取巖屑樣品;
20、基于所述巖屑樣品獲取玄武巖敏感元素含量分布;
21、基于所述巖屑樣品和所述玄武巖敏感元素含量分布確定所述玄武巖井段。
22、在一些實(shí)施方式中,還包括:
23、去除所述玄武巖敏感元素含量分布中的離群點(diǎn);
24、基于所述巖屑樣品和去除所述離群點(diǎn)后的玄武巖敏感元素含量分布確定所述玄武巖井段。
25、本申請實(shí)施例的第二方面提供了一種玄武巖流動單元識別裝置,該裝置包括:
26、獲取模塊,用于基于玄武巖井段獲取不同隨鉆井深度變化下的特征元素質(zhì)量參數(shù),其中所述特征元素包括na元和k元素;
27、識別模塊,用于基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元。
28、本申請實(shí)施例的第三方面提供了一種電子設(shè)備,該電子設(shè)備包括至少一個(gè)處理器、以及與上述處理器連接的至少一個(gè)存儲器,其中,上述處理器用于調(diào)用上述存儲器中的程序指令,執(zhí)行上述第一方面任一項(xiàng)所述的玄武巖流動單元識別方法。
29、本申請實(shí)施例的第四方面提供了一種存儲介質(zhì),該存儲介質(zhì)包括存儲的程序,其中,在上述程序運(yùn)行時(shí)控制上述存儲介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行上述第一方面任一項(xiàng)所述的玄武巖流動單元識別方法。
30、綜上,本申請實(shí)施例提供的一種玄武巖流動單元識別方法,該方法包括:基于玄武巖井段獲取不同隨鉆井深度變化下的特征元素質(zhì)量參數(shù),其中所述特征元素包括na元素和k元素;基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元。通過獲取不同深度的巖石樣品,并從中獲取na元素和k元素質(zhì)量參數(shù)的變化,在na元素質(zhì)量參數(shù)突然呈現(xiàn)出下降趨勢,而k元素質(zhì)量參數(shù)突然呈現(xiàn)上升趨勢的情況下,識別出對應(yīng)深度的流動單元邊界面,而在流動單元內(nèi)部,na元素和k元素質(zhì)量參數(shù)分布呈現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)律性分布,波動不大,因此,可以通過na元素和k元素之間的特征關(guān)系識別出玄武巖井段不同深度下的流動單元。
31、相應(yīng)的,本申請實(shí)施例提供的玄武巖流動單元識別裝置、電子設(shè)備和計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì),也同樣具有上述技術(shù)效果。
1.一種玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,所述基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,所述基于所述na元素質(zhì)量參數(shù)曲線和所述k元素質(zhì)量參數(shù)曲線的相交點(diǎn)識別所述玄武巖流動單元,包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,所述基于所述特征元素質(zhì)量參數(shù)之間的特征關(guān)系識別所述玄武巖流動單元,包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述差值的變化趨勢確定所述玄武巖流動單元的邊界面,包括:
6.根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,還包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的玄武巖流動單元識別方法,其特征在于,還包括:
8.一種玄武巖流動單元識別裝置,其特征在于,包括:
9.一種電子設(shè)備,其特征在于,所述電子設(shè)備包括至少一個(gè)處理器、以及與所述處理器連接的至少一個(gè)存儲器,其中,所述處理器用于調(diào)用所述存儲器中的程序指令,執(zhí)行如權(quán)利要求1至權(quán)利要求7中任一項(xiàng)所述的玄武巖流動單元識別方法。
10.一種存儲介質(zhì),其特征在于,所述存儲介質(zhì)包括存儲的程序,其中,在所述程序運(yùn)行時(shí)控制所述存儲介質(zhì)所在設(shè)備執(zhí)行如權(quán)利要求1至權(quán)利要求7中任一項(xiàng)所述的玄武巖流動單元識別方法。