[发明专利]一种确定泥页岩储层中吸附气含量的方法及装置在审
| 申请号: | 201510674671.0 | 申请日: | 2015-10-19 |
| 公开(公告)号: | CN105184106A | 公开(公告)日: | 2015-12-23 |
| 发明(设计)人: | 姜福杰;王志芳;徐梓洋;陈健 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
| 主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 汤在彦 |
| 地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 确定 页岩 储层中 吸附 含量 方法 装置 | ||
1.一种确定泥页岩储层中吸附气含量的方法,其特征在于,包括:
获取待测泥页岩储层的吸附气影响因素,所述吸附气影响因素包括有机地化特征参数、矿物组成参数、物性参数和外部参数;
根据所述物性参数和所述待测泥页岩储层的等温吸附实验数据,并通过预定吸附模型获得所述待测泥页岩储层的实测吸附气含量;
根据所述吸附气影响因素和所述实测吸附气含量确定实测吸附气含量随所述吸附气影响因素变化的散点图;
将所述散点图拟合获得吸附气含量按预定影响因素变化的相关关系曲线和拟合度,并将拟合度大于预定值的影响因素确定为吸附气含量的主控因素;
根据所述吸附气含量的主控因素建立多元线性回归模型;
根据所述吸附气影响因素和所述实测吸附气含量,并通过所述多元线性回归模型确定吸附气含量模型。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述吸附气影响因素代入所述吸附气含量模型并计算获得预测吸附气含量,根据预测吸附气含量的散点图与所述实测吸附气含量的散点图的比较结果,对所述吸附气含量模型进行验证。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述有机地化特征参数包括有机质丰度参数TOC和有机质成熟度参数Ro;所述矿物组成参数包括粘土矿物含量和脆性矿物含量;所述物性参数包括比表面积BET、孔隙度φ和密度ρ;所述外部参数包括地层温度T和地层压力P。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据预定原则对所述吸附气影响因素进行分析及筛选。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述多元线性回归模型满足如下的表达式:
V=a0+a1x1+a2x2+...+anxn
其中,V表示实测吸附气含量,x1~xn表示吸附气影响因素,a1~an表示预定吸附气系数。
6.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述预定吸附模型为Langmuir等温吸附模型,并满足如下的表达式:
其中,V表示实测吸附气含量,VL表示兰氏体积,PL表示兰氏压力,P表示地层压力。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,通过预定吸附模型获得所述待测泥页岩储层的实测吸附气含量包括:
根据所述Langmuir等温吸附模型确定至少两个地层压力值和两个实测吸附气含量值,并根据所述地层压力值和实测吸附气含量值计算获得对应数量的兰氏体积值和兰氏压力值;
根据所述兰氏体积值和兰氏压力值,将实际地层压力值代入所述Langmuir等温吸附模型,获得在预定地层温度下的实测吸附气含量。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将拟合度大于0.25的影响因素确定为吸附气的主控因素。
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