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1 第 30 卷摇第 7 期 2015 年 7 月 地球科学进展 ADVANCES IN EARTH SCIENCE Vol. 30 摇 No. 7 Jul., 2015 陈科贵, 陈旭, 张家浩. 复合渗透率测井评价方法在砂砾岩稠油油藏的应用 以克拉玛依油田某区八道湾组为例 [J]. 地球科学进展,2015,30 (7):773 鄄 779,doi: / j. issn 鄄 [Chen Kegui, Chen Xu, Zhang Jiahao. Combined methods of permeability logging e 鄄 valuate in glutenite reservoirs A case study of Badaowan Formation in Karamay Oilfield[J]. Advances in Earth Science,2015,30(7):773 鄄 779,doi: / j. issn 鄄 ] 复合渗透率测井评价方法在砂砾岩稠油油藏的应用 以克拉玛依油田某区八道湾组为例 陈科贵 1, 陈摇旭 1 2, 张家浩 (1. 西南石油大学地球科学与技术学院, 四川摇成都摇 ; 2. 中石油新疆油田分公司勘探开发研究院, 新疆摇克拉玛依摇 ) 摘摇要 : 砂砾岩储层孔隙结构复杂 非均质性强, 在渗透率计算方面传统的测井解释方法误差较大, 目前还没有经典的计算砂砾岩渗透率的测井解释模型 以克拉玛依油田某区八道湾组砂砾岩稠油油藏为例, 首先在微观层面上分析了渗透率的主控因素 其次根据本地区的实际情况建立了 3 套渗透率测井解释方法 : 一是在前人研究基础上改进了多元回归模型 ; 二是在岩性识别的基础上分不同岩性建立了渗透率模型 ; 三是利用 BP 神经网络进行了渗透率的预测 最后对传统的经验公式与文中的 3 种方法进行检验 结果表明, 比起传统的经验公式和多元回归模型, 基于不同岩性的渗透率模型与 BP 神经网络在实际应用中效果更好, 较大幅度地提高了测井解释精度, 在非均质性强的砂砾岩油藏中具有更好的应用前景 关摇键摇词 : 砂砾岩 ; 渗透率模型 ;BP 神经网络 ; 判别分析中图分类号 :P 摇摇摇文献标志码 :A 摇摇摇文章编号 :1001 鄄 8166(2015)07 鄄 0773 鄄 07 1 摇引摇言 渗透率是衡量储层参数的一个重要指标, 在油田探勘开发中起着十分重要的作用, 但是渗透率难以通过传统测井方法直接获取, 一般通过建立其他岩石物理参数与渗透率的物理模型, 将测井方法可以直接测量的参数转换为渗透率 [1] 对于单孔隙介质而言, 其孔隙空间主要为原生粒间孔隙, 均质性较好 最早对单孔隙砂岩油藏的研究发现, 在纯砂岩地层中, 渗透率与孔隙度具有如下关系 [2] : K = a exp(b 椎 ) (1) 摇摇式中 : K 为渗透率 ( 10-3 滋 m 2 ), 椎为孔隙度 (% ),a 和 b 为经验常数 公式 (1) 为地区性经验公式, 其形式简单, 孔隙 度可以直接利用测井数据求取, 在纯砂岩油藏等均 匀地层中具有较强的应用性, 是计算渗透率的传统 经验公式 然而砂砾岩油藏一般具有孔隙结构复 杂 非均质性强等特点 [3], 由于公式 (1) 仅用孔隙度 作为计算参数, 没有考虑孔隙结构变化的影响, 难以 满足砂砾岩储层渗透率计算的精度要求 砂砾岩油藏的测井解释与储层评价在国内外石 油勘探领域均属难题, 目前针对砂砾岩储层渗透率 [4 ~ 7] 的计算主要采用分岩性建模方法 如高博禹 [4] 等针对砾岩和砂砾岩, 分别采用孔隙度和自然电 摇收稿日期 :2015 鄄 01 鄄 26; 修回日期 :2015 鄄 06 鄄 04. 基金项目 : 国家自然科学基金项目 四川盆地油钾兼探的地球物理评价方法研究冶 ( 编号 : ) 资助. 摇作者简介 : 陈科贵 (1959 鄄 ), 男, 四川自贡人, 教授, 主要从事测井方法理论 测井储层评价技术与工程测井应用的研究. E 鄄 mail:chenkegui@ 21cn. com 通讯作者 : 陈旭 (1990 鄄 ), 男, 四川南充人, 硕士研究生, 主要从事测井解释与储层评价研究. E 鄄 mail:jingjiuxi@ qq. com

2 774 摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇地球科学进展摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇第 30 卷 位变化幅度值建立了形如公式 (1) 的渗透率关系 [5] [6] 式 ; 张丽艳和罗水亮等针对不同岩性, 利用孔 隙度和粒度中值进行多元回归, 建立渗透率解释 模型 : lgk = D 1 + D 2 lgm d + D 3 lg 椎 (2) 摇摇式中 :M d 为粒度中值 (mm);d 1,D 2 和 D 3 为经 验常数 本文针对克拉玛依某区八道湾组砂砾岩油藏特 征, 在微观层面分析了渗透率的主要控制因素, 在此 基础上利用多种统计方法和 BP 神经网络建立了 3 种渗透率测井解释模型, 以提高渗透率测井解释精 度, 为储层评价与油田开发提供更为可靠的依据 2 摇孔隙特征 八道湾组油藏埋深在 ~ m, 岩性以 中细砂岩和砂砾岩为主, 含少量泥质砂岩 含砾砂 岩 砾质砂岩和砾岩 20 益地面脱气油黏度为 1 伊 10 5 ~ 1 伊 10 6 mpa s, 平均为 mpa s, 为典 型的稠油油藏 根据物性分析资料, 储层孔隙度主 要介于 15% ~ 35%, 平均为 21. 7%, 渗透率主要介 于 1 伊 10-3 ~ 伊 10-3 滋 m 2, 平均为 428 伊 10-3 滋 m 2, 属于中高孔 中高渗储层 研究区储层岩石颗粒溶 蚀现象显著, 孔隙类型为粒间溶孔为主, 占 41. 4%, 其次为原生粒间孔 方解石溶孔等 ; 碎屑颗粒支撑结 构主要为颗粒支持, 孔隙连通性较好, 非均质程度较 强 ( 图 1) 2. 1 摇孔隙度对渗透率的控制作用 据岩心实验分析数据, 研究区岩心分析的渗透 率与孔隙度呈正相关关系, 即随着孔隙度的增大渗 透率也增大 ( 图 2) K = 0. 01e 椎摇 R 2 = (3) 摇摇当研究区岩石孔隙度为 25% ~ 35% 时, 渗透率 绝大多数为 500 伊 10-3 ~ 伊 10-3 滋 m 2, 反映了孔 隙度较大的岩石, 其孔隙结构较为单一, 渗透率受孔 隙度控制明显 ; 而当孔隙度为 7% ~ 15% 时, 相同孔 隙度下砂砾岩与砂岩的渗透率差异可达 2 个数量 级, 表明对于孔隙度较小的岩石, 渗透率既受孔隙度 影响, 也受岩性的影响 如果利用公式 (3) 对研究 区所有岩性地层的渗透率进行计算, 势必造成较大 的误差 2. 2 摇喉道对渗透率的控制作用 岩石的微观孔隙系统由孔隙和喉道 2 个部分组 成, 一般而言, 岩石孔隙度取决于孔隙大小和分布, 而渗透率则受控于喉道大小及分布 [8] 本文根据 [9] 压汞实验资料求取研究区八道湾组取心岩样的 平均喉道半径 均值系数 孔喉体积比等反映岩样喉 道分布 分选及连通性的参数 研究发现, 本区八道 湾组岩石渗透率与平均喉道半径具有较好的双对数 线性关系 ( 图 3a) 研究区砂岩孔隙度与平均喉道 半径具有较好的单对数线性关系, 而砂砾岩的关系 较差, 且在孔隙度相同的条件下, 砂砾岩的平均喉道 半径普遍高于砂岩 ( 图 3b) 为了进一步说明岩性差异对孔渗关系带来的影 响, 本文选取了 2 组孔隙度相近的砂砾岩和砂岩样 品进行对比 ( 表 1) 当孔隙度在 7% 左右时, 样品 1 砂砾岩的平均喉道半径是样品 2 中砂岩的 倍, 孔喉体积比为样品 2 的 3 / 4, 说明样品 1 的喉道更 为发育, 从而导致了在同等孔隙度下砂砾岩渗透率 高出砂岩一个数量级 当孔隙度为 25% 左右时, 样 品 3 砂砾岩与样品 4 中细砂岩的平均喉道半径 孔 喉体积比相当, 喉道发育程度相近, 而此时渗透率差 异较小 Table 1 摇 表 1 摇 岩心样品参数表 The parameters of core samples 孔隙度渗透率平均喉道孔喉岩性 / % / 伊 10-3 滋 m 2 半径 / 滋 m 体积比样品 1 砂砾岩摇 样品 2 中砂岩摇 样品 3 砂砾岩摇 样品 4 中细砂岩 分析原因, 在于研究区孔隙类型以溶蚀孔隙为 主, 而砂砾岩的粗粒结构和含砾支撑结构有利于孔 隙水的流动, 促进填隙物溶蚀和粒间溶孔的形 成 [10], 溶蚀作用产生的次生孔隙使孔喉间的连通性 变好 [11], 孔隙结构得以改善, 渗透性变好 [12,13] 由 此可见, 微观上喉道对渗透率的控制作用, 在宏观上 主要体现为岩性对孔渗关系的影响 3 摇渗透率测井解释建模 3. 1 摇多元回归模型 摇粒度反演 [5,6] 在描述碎屑沉积物粒度粗细时, 前人多采 用粒度中值 粒度中值是指累积曲线上与累积百分 含量为 50% 处相对应的粒径, 代表性较差 然而, 平均粒径 M z 是累积曲线上与累积百分含量分别为 16%,50% 和 84% 相对应的 3 个粒径的平均值, 在 分选性较差的砂砾岩中更能正确地反映碎屑颗粒的

3 第 7 期摇 摇 摇 摇 摇 陈科贵等:复合渗透率测井评价方法在砂砾岩稠油油藏的应用 以克拉玛依油田某区八道湾组为例 图 1摇 96XXX 井粒间孔 粒间溶孔 775 图 2摇 研究区孔隙度与渗透率的关系 Fig. 1摇 The intergranular pore and intergranular Fig. 2摇 The relationship of porosity and permeability dissolved pore in 96XXX well in the study area 图 3摇 研究区孔隙度 渗透率与平均喉道半径的关系 Fig. 3摇 The relationship between porosity, permeability and the average throat radius in the study area ( a) 平均喉道半径与渗透率的关系;( b) 孔隙度与平均喉道半径的关系 ( a) The relationship between average throat radius and permeability; ( b) The relationship between porosity and average throat radius 集中趋势 [14] 本文在建立研究区粒度与泥质含量 代替粒度中值建模可以取得更好的效果;另外,由于 系数为 0. 85, 比采用粒度中值建模的复相关系数 边对数形式更加符合真实情况 基于上述 2 点,本文 的关系式(4) 时发现,采用平均粒径建模的复相关 孔隙度与渗透率呈单对数线性关系,在建模时采用单 更 高 ( 图 4 ), 故 采 用 平 均 粒 径 描 述 岩 石 粒 度 对公式(2)进行了改进,得到了新的多元回归式: 特征 M z = V sh 摇 R = (4) 摇 摇 式 中: M z 为 平 均 粒 径 ( mm), V sh 为 泥 质 含 量 (% ) 摇 回归建模 lgk = lgM z 椎 R2 = 摇 基于岩性识别的渗透率模型 (5) 摇 岩性识别 四性关系研究表明,本区砂砾岩 砾质砂岩具有 公式(2) 是目前建立渗透率解释模型最常用的 较好物性和较高含油性,在测井曲线上呈低自然伽 经验公式之一,该公式在参数的选取上不仅包括对 马 自然电位负异常 高声波时差及高电阻率;砂岩物 渗透率有决定因素的孔隙度,还将能够反映岩石粒 性最好,含油级别最高,测井曲线特征与砂砾岩相似, 度特征的粒度中值纳入了回归模型 本文采用该公 声波时差略低于砂砾岩;泥质砂岩自然伽马和声波时 式对渗透率进行了多元回归建模发现,用平均粒径 差均有所增大,自然电位负异常减小,电阻率降低

4 776 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 地球科学进展摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 第 30 卷 由于研究区电性特征复杂,传统的交会图版 [4] 应用效果较差,仅使用 2 组测井数据难以准确区分 岩性 根据图 4 的孔渗变化规律和四性关系研究, 本文将研究区储层岩性分为三大类:淤砾岩( 包括 砂砾岩 砾质砂岩 砾岩),于砂岩( 包括砂岩 含砾 摇 摇 式中:X 为经归一化计算后的测井曲线值,X 沂[0,1] ;X max 和 X min 为该测井曲线的极大值和极小 值;Rt 为经 归 一 化 计 算 后 的 电 阻 率 曲 线 值, 无 量 纲;Rt max 和 Rt min 为 电 阻 率 曲 线 的 极 大 值 和 极 小 值 之 ( 赘 m) 当测井曲线为自然电位 自然伽马 声波 后提取了自然电位 自然伽马 声波时差 深探测电 时差时,采用公式 (6 ) 计算; 当测井曲线为 电 阻 率 时,由于其具有非线性对数特征,故采用公式(7) 进 阻率等带有岩性信息的敏感曲线建立判别分类函数 行归一化计算 砂岩),盂泥质砂岩 本文在测井曲线标准化 [15] F1 和 F2, 可以准确划分砂砾岩 砂 岩 与 泥 质 砂 岩 F1 = SP GR AC ( 图 5) Rt F2 = 4. 08SP Rt GR AC (8) (9) 摇 摇 式中:F1 和 F2 为判别函数;SP,GR,AC 和 Rt 分别为归一化后的自然电位测井值 自然伽马 测井值 声波时差测井值和深探测电阻率测井值,无 量纲 摇 渗透率建模 在岩性识别的基础上,本文分砂砾岩和砂岩进 行了渗透率测井模型的建立( 表 2) 由于本区砂岩 岩性较为均一,渗透率与孔隙度间的单对数线性关 系较好,故采用公式(1) 进行建模 考虑到泥质对 图 4摇 研究区平均粒径与泥质含量的关系 Fig. 4摇 The relationship between average particle size and shale contents in the study area 渗透率的影响,将泥质含量纳入计算,对砂岩和泥质 砂岩采用统一的计算公式 针对非均质性强的砂砾 岩,采用多元线性回归的方式建模,得到了相关性较 好的渗透率解释模型 表 2摇 基于岩性识别的渗透率测井解释模型 Table 2摇 Permeability logging interpretation models of different lithology 岩性 砂岩 泥质砂岩 砂砾岩 图 5摇 研究区岩性识别图版 由于各种测井数据量纲不一致,在进行判别前 应进行归一化处理 [16],将它们刻度到统一的数字量 X = ( X - X min ) / ( X max - X min ) 摇 摇 Rt 复相关系 lgk = (0. 19椎-2. 74) (1-V sh ) lgk = 1. 19lgM z 椎 数 R 样品数 摇 BP 神经网络预测渗透率 Fig. 5摇 Lithology identification chart of the study area 纲范围内 渗透率模型 摇 摇 (6) = ( lgrt - lgrt min ) / ( lgrt max - lgrt min ) (7) BP 神经网络是目前应用最广泛的神经网络模 型之一,采用多层前馈网络的误差反向传播学习算 法,由一个输入层 一个输出层和若干个隐含层构 成 由于其特殊的网络结构,在数学理论上 BP 神 经网络具有实现任何复杂非线性映射的功能,适合 于求解内部机制复杂的问题,在复杂岩性的渗透率 预测方面有着较好的应用效果 [16 ~ 18] BP 神经网络的拟合效果很大程度上取决于训

5 第 7 期摇 摇 摇 摇 摇 陈科贵等:复合渗透率测井评价方法在砂砾岩稠油油藏的应用 以克拉玛依油田某区八道湾组为例 练样本的质量,样本既要保证数据的真实性 可靠 性,又要在该地区具有广泛性 代表性 本文在对 3 口取心井的测井曲线进行标准化后,整理了 81 个样 本点,从中随机选取了 65 个点建立了 2 组训练样 本:A 组选取自然伽马 归一化自然电位 声波时差 以及深探测电阻率 4 条曲线作为输入值;B 组选取 自然伽马 归一化自然电位 声波时差 深探测电阻 率 孔隙度以及平均粒径 6 条曲线作为输入值,其中 777 喉道控制,平均粒径反映了岩性粒度粗细,在一定程 度上也间接反映了喉道特征,故平均粒径 孔隙度曲 线可以更集中地反映储层渗透率,对神经网络有着 较好的约束性;自然伽马 自然电位和深探测电阻率 等常规曲线均可在一定程度上反映储层渗透率的好 坏,而声波时差输入到网络中可以增强孔隙度与渗 透率之间的关系 [16],因此将平均粒径 孔隙度曲线 与常规曲线相结合可以更好地预测岩石渗透率 得,平均粒径由公式(4) 求得,公式(4) 中泥质含量 4摇 应用实例 6伊6伊6伊1 的 BP 神经网络,训练次数均为 次, 网络 3 种渗透率解释方法在 9QXX 井中进行了验证 训练完毕后,用剩余 16 个渗透率数据分别对于 砂砾岩储层,计算渗透率明显偏小 多元回归模型 孔隙度曲线由分层段拟合的声波 孔隙度模型求 由 GR 曲线求得 [15] 每组分别构建了 4 伊6 伊6 伊1 和 极限误差设置为 组神经网络进行了验证 结果表明,B 组样本虽 然比 A 组多了 2 条输入曲线,但在训练时收敛速度 更快,预测值与实际值误差更小,样本具有更高的可 靠性和代表性 由于研究区渗透率主要受孔隙度和 本文对多元回归模型 分岩性建模和 BP 神经 ( 图 6) 传统的线性模型的符合率较低,尤其是在 由于考虑到岩石粒度对渗透率的影响,比传统的线 性模型的符合率有了一定的提升,大多数点的误差 都控制在了一个数量级内,但仍有部分点与取心渗 透 率 相 差 较 大 相 比 之 下, 分 岩 性 建 模 和 BP 神 经 图 6摇 9QXX 井应用实例 Fig. 6摇 Application example in 9QXX well

6 778 摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇地球科学进展摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇第 30 卷 网络在复杂岩性地层中有着更好的符合性,90% 以上的取样点的绝对误差都在一个数量级之内 对于 BP 神经网络预测结果而言, 虽然在取心点处具有极高的符合性, 曲线变化灵敏, 反映了储层的非均质性 然而该结果依赖于训练样品, 在泥质砂岩处取心样品较少导致了 BP 神经网络在泥质砂岩处预测的渗透率过高的情况 ; 再者,BP 神经网络建立的测井曲线与渗透率之间的非线性映射关系具有随机性, 难以用具体的数学式表达, 无法用常规的测井解释软件进行处理 因此,BP 神经网络在复杂岩性渗透率预测方面的应用也具有一定的限制性, 在数理方法和处理程序上均有待进一步完善 总体来说,BP 神经网络作为一种较新的数学方法, 有其先进性和独特性, 在实际应用建议采用同时分岩性建模和 BP 神经网络方法对渗透率进行预测, 在具有争议的层段需根据实际情况分析 : 淤当该层段同岩性训练样本较少时, 应以分岩性建模计算结果为准, 例如文中泥质砂岩层段 ; 于当该层段训练样本丰富时, 以神经网络预测结果为准, 可提高测井解释的精准度, 如文中砂岩 砂砾岩层段 5 摇结摇论 砂砾岩稠油储层非均质性强, 孔隙结构 物性变化复杂 砂砾岩由于其粗粒结构和含砾支撑结构, 受到溶蚀作用较砂岩更强, 喉道更为发育, 从而导致在相同孔隙度下砂砾岩的渗透率高于砂岩 因此由孔隙度的单对数线性模型计算的渗透率在研究区适用性差 砂砾岩平均粒径比粒度中值更能反映岩石的粒度特征, 在建立渗透率多元回归模型 进行 BP 神经网络预测时用平均粒径代替粒度中值, 建模效果更好 建立了 3 套渗透率解释方法, 一是改进的多元回归模型, 二是分岩性建模, 三是利用 BP 神经网络预测,3 种方法的准确度比常规的单对数线性模型均有较大的提升 其中, 分岩性建模和 BP 神经网络均获得较好的效果 参考文献 (References): [1] 摇 Sun Jianmeng, Yan Guoliang. Review on absolute permeability model[j]. Well Logging Technology, 2012,36(4):329 鄄 335. [ 孙建孟, 闫国亮. 渗透率模型研究进展 [ J]. 测井技术,2012,36 (4): 329 鄄 335. ] [2] 摇 Herron M M,Rd O Q. Estimating the intrinsic permeability of clas 鄄 tic sediments from geochemical data [ C] 椅 SPWLA 28th Annual Symposium,1987. [3] 摇 Shen Benke,Zhao Hongbing,Cui Wenfu,et al. Sandy conglomerate reservoir logging evaluation study[ J]. Progress in Geophys,2012, 27(3):1 051 鄄 [ 申本科, 赵红兵, 崔文富, 等. 砂砾岩储层测井评价研究 [ J]. 地球物理学进展,2012,27 ( 3 ):1 051 鄄 ] [4] 摇 Gao Boyu,Peng Shimi,Liu Hongqi. Fine log interpretation model for conglomerate reservoir in Menggulin area [ J]. Well Logging Technology,2005,29(1):55 鄄 58. [ 高博禹, 彭仕宓, 刘红歧. 蒙古林砾岩油藏储层测井精细解释模型 [ J]. 测井技术,2005,29 (1):55 鄄 58. ] [5] 摇 Zhang Liyan. Porosity and permeability predictions in sand 鄄 con 鄄 glomerate reservoir from conventional well logs[ J]. Well Logging Technology,2005,29(3):212 鄄 215. [ 张丽艳. 砂砾岩储层孔隙度和渗透率预测方法 [J]. 测井技术,2005,29(3):212 鄄 215. ] [6] 摇 Luo Shuiliang,Lin Chengyan,Yuan Xueqiang, et al. Fine log in 鄄 terpretation model for glutenite reservoirs controlled by sedimentary microfacies and its application[ J]. Journal of Oil and Gas Tech 鄄 nology,2008,30(5):85 鄄 98. [ 罗水亮, 林承焰, 袁学强, 等. 沉积微相约束下的砂砾岩储层测井精细解释模型及应用 以滨南油田滨三区为例 [ J]. 石油天然气学报,2008,30 (5 ):85 鄄 98. ] [7] 摇 Chen Ganghua,Zhang Xiaozhen,Wu Suying,et al. Logging evalua 鄄 tion of low 鄄 permeability glutenite reservoir [ J]. Geophysical Pros 鄄 pecting for Petroleum,2009,48 (4):412 鄄 416. [ 陈钢花, 张孝珍, 吴素英, 等. 特低渗砂砾岩储层的测井评价 [ J]. 石油物探, 2009,48(4):412 鄄 416. ] [8] 摇 Liu Guangdi. Petroleum Geology[ M]. Beijing:Petroleum Industry Press,2009. [ 柳广弟. 石油地质学 [ M]. 北京 : 石油工业出版社,2009. ] [9] 摇 Wu Yuanyan,Wu Shenghe,Cai Zhengqi. Oilfield Subsurface Geol 鄄 ogy[m]. Beijing:Petroleum Industry Press,2005. [ 吴元燕, 吴胜和, 蔡正旗. 油矿地质学 [M]. 北京 : 石油工业出版社,2005. ] [10] 摇 Zhang Manlang,Li Xizhe,Xie Wuren. Pore types and pore texture of sandstone reservoir of 2 nd member of Shanxi Formation,Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience,2008,19(4):480 鄄 486. [ 张满郎, 李熙喆, 谢武仁. 鄂尔多斯盆地山 2 段砂岩储层的孔隙类型与孔隙结构 [J]. 天然气地球科学,2008,19(4):480 鄄 486. ] [11] 摇 Zhang Daiyan,Peng Yongcan,Xiao Fangwei,et al. Pore structure and influence factors of conglomerate reservoir Case study of lower Karamay Formation in mid and east of 7th block,karamay Oilfield[ J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2013,20 (6):29 鄄 34. [ 张代燕, 彭永灿, 肖芳伟, 等. 克拉玛依油田七中 东区克下组砾岩储层孔隙结构特征及影响因素 [ J]. 油气地质与采收率,2013,20(6):29 鄄 34. ] [12] 摇 Lai Jin,Wang Guiwen,Wang Shu 爷 nan,et al. Research status and advances in the diagenetic facies of clastic reservoirs [ J]. Ad 鄄 vances in Earth Science,2013,28(1):39 鄄 50. [ 赖锦, 王贵文, 王书南, 等. 碎屑岩储层成岩相研究现状及进展 [ J]. 地球科学进展,2013,28(1):39 鄄 50. ] [13] 摇 Zhang Jinliang,Zhang Penghui,Xie Jun,et al. Diagenesis of clas 鄄 tic reservoirs:advances and prospects[j]. Advances in Earth Sci 鄄

7 第 7 期摇摇摇摇摇陈科贵等 : 复合渗透率测井评价方法在砂砾岩稠油油藏的应用 以克拉玛依油田某区八道湾组为例 779 ence,2013,28(9):957 鄄 967. [ 张金亮, 张鹏辉, 谢俊, 等. 碎屑岩储集层成岩作用研究进展与展望 [ J]. 地球科学进展, 2013,28(9):957 鄄 967. ] [14] 摇 Zhu Xiaomin. Sedimentary Petrology[ M]. Beijing:Petroleum In 鄄 dustry Press,2008. [ 朱筱敏. 沉积岩石学 [M]. 北京 : 石油工业出版社,2008. ] [15] 摇 Yong Shihe,Zhang Chaomo. Logging Data Processing and Com 鄄 prehensive Interpretation [ M ]. Dongying: Petroleum University Publishing House,1996. [ 雍世和, 张超谟. 测井数据处理与综合解释 [M]. 东营 : 石油大学出版社,1996. ] [16] 摇 Yang Bin,Kuang Lichun,Sun Zhongchun,et al. Neural Network and Its Application in Oil Well Logging[ M]. Beijing:Petroleum Industry Press,2005. [ 杨斌, 匡立春, 孙中春, 等. 神经网络及 其在石油测井中的应用 [M]. 北京 : 石油工业出版社,2005. ] [17] 摇 Zhou Jinying,Gui Biwen,Li Mao,et al. An application of the arti 鄄 ficial neural net dominated by lithology to permeability prediction [J]. Acta Petrolei Sinica,2010,31(6):985 鄄 988. [ 周金应, 桂碧雯, 李茂, 等. 基于岩控的人工神经网络在渗透率预测中的应用 [J]. 石油学报,2010,31(6): 985 鄄 988. ] [18] 摇 Xia Hongquan,Zhang Xianhui,Fan Xiangyu,et al. The study on predicting each point 爷 s permeability based on neural network and log data [ J]. Journal of Southwest Petroleum Institute,2001,23 (1):11 鄄 13. [ 夏宏泉, 张贤辉, 范翔宇, 等. 基于神经网络法的逐点渗透率测井解释研究 [ J]. 西南石油学院学报,2001,23 (1):11 鄄 13. ] Combined Methods of Permeability Logging Evaluate in Glutenite Reservoirs A Case Study of Badaowan Formation in Karamay Oilfield Chen Kegui 1, Chen Xu 1, Zhang Jiahao 2 (1. School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 摇 , China; 2. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Xinjiang Oilfield Company, Karamay 摇 , China) Abstract: Glutenite reservoir has complicated pore structure and strong heterogeneity and traditional logging interpretation methods often have non 鄄 ignorable calculation errors in permeability evaluation. Thus, there is no classic model to calculate the permeability of glutenite. This Paper takes Badaowan group formation of Karamay Oil 鄄 field as an study example. Firstly, the main controlling factors of permeability were analyzed at the micro level. Secondly, three sets of permeability logging interpretation methods were built according to the study area 爷 s situa 鄄 tion: the first is the improved multivariate regression model based on the predecessors 爷 research; the second is the different permeability models of different lithology based on lithology identification; the third is the BP neural net 鄄 work. Finally the verification results showed that compared with the traditional empirical formula and the multivari 鄄 ate regression model, permeability model based on different lithology and the BP neural network had better effects in the practical application, with significant improvements in the precision of logging interpretation and better appli 鄄 cation prospects in strong heterogenous glutenite reservoir. Key words: Glutenite; Permeability model; BP neural network; Discriminant analysis.

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