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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113914853A(43)申请公布日2022.01.11(21)申请号202010655101.8(22)申请日2020.07.09(71)申请人中国石油天然气股份有限公司地址100007北京市东城区东直门北大街9号(72)发明人邓红婴周进高左国平邵大力丁梁波马宏霞庞旭郭沫贞刘艳红(74)专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人王涛任默闻(51)Int.Cl.E21B49/00(2006.01)G06F30/20(2020.01)权利要求书3页说明书14页附图8页(54)发明名称深水沉积体系砂泥岩薄互层砂岩储层含水饱和度确定方法(57)摘要本发明提供一种深水沉积体系砂泥岩薄互层砂岩储层含水饱和度确定方法,该方法包括:获取目标薄互层的常规测井数据和Rt‑Scanner资料;对该常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数;对该Rt‑Scanner资料进行处理得到纵向电阻率;根据该测井响应特征参数、该砂岩储层物性响应参数以及该纵向电阻率得到砂岩储层含水饱和度。通过采用上述技术方案,利用Rt‑Scanner资料处理得到的纵向电阻率,最大程度消除了层状泥质围岩对目标层电阻率的影响,提高了对薄层油气层识别的灵敏度,准确地计算含水饱和度或含油气饱和度,避免以往测井解释方法遗漏和低估薄油气层的现象。CN113914853ACN113914853A权利要求书1/3页1.一种深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,包括:获取目标薄互层的常规测井数据和Rt-Scanner资料;对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数;对所述Rt-Scanner资料进行处理得到纵向电阻率;根据所述测井响应特征参数、所述砂岩储层物性响应参数以及所述纵向电阻率得到砂岩储层含水饱和度。2.根据权利要求1所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述测井响应特征参数包括:地层水电阻率、泥岩电阻率;所述砂岩储层物性响应参数包括:泥质含量以及有效孔隙度。3.根据权利要求2所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述常规测井数据包括:自然伽马测井曲线、中子测井曲线、密度测井曲线以及深电阻率曲线;所述对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数,包括:根据所述自然伽马测井曲线得到目标薄互层的泥质含量;根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线以及所述泥质含量得到有效孔隙度和总孔隙度;根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层;根据所述深电阻率曲线以及岩性识别结果、砂岩储层划分结果获取地层水电阻率以及泥岩电阻率。4.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线以及所述泥质含量得到有效孔隙度和总孔隙度,包括:根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线建立中子-密度测井交汇图;根据所述中子-密度测井交汇图确定地层骨架参数;根据所述中子测井曲线、所述密度测井曲线、所述地层骨架参数以及所述泥质含量计算所述有效孔隙度和所述总孔隙度。5.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,所述根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层,包括:对所述泥质含量、所述有效孔隙度进行敏感度分析得到泥质含量上限值和孔隙度下限值;根据所述泥质含量和所述泥质含量上限值识别岩性;根据所述有效孔隙度、所述孔隙度下限值以及识别出的岩性划分砂岩储层。6.根据权利要求3所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,在所述根据所述泥质含量、所述有效孔隙度划分砂岩储层之前,还包括:根据所述泥质含量以及所述总孔隙度建立泥质含量-总孔隙度交汇图;利用ThomasStieber模型分析所述泥质含量-总孔隙度交汇图得到所述目标薄互层的泥质分布类型,所述泥质分布类型包括:层状泥质、分散泥质以及结构泥质;2CN113914853A权利要求书2/3页当所述目标薄互层的泥质分布类型为分散泥质或结构泥质时,结束方法流程。7.根据权利要求1所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,在所述对所述常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数之前,还包括:对所述常规测井数据进行品质分析;根据品质分析结果对所述常规测井数据进行环境校正和井眼校正。8.根据权利要求1至7任一项所述的深水沉积体系砂泥岩薄互层中砂岩储层含水饱和度确定方法,其特征在于,还包括:根据所述砂岩储层含水饱和度获取砂岩储层含油气饱和度。9.