[发明专利]一种碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法有效

专利信息
申请号: 201611073713.6 申请日: 2016-11-29
公开(公告)号: CN108072902B 公开(公告)日: 2019-08-23
发明(设计)人: 马永强;柯兰梅;杨江峰;胡玮;朱博华;张薇;李洋 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院
主分类号: G01V1/40 分类号: G01V1/40
代理公司: 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 代理人: 吴大建
地址: 100728 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 弹性模量 岩石物理模型 岩石 吻合 干燥岩石 碳酸盐岩 建模 横截面形状 饱和流体 比例添加 混合矿物 混合流体 基础数据 剪切模量 结构模型 孔隙分类 孔隙结构 孔隙类型 实测结果 数据计算 体积模量 椭圆短轴 岩石弹性 岩石基础 岩石孔隙 预测结果 椭圆 流体 比对 长轴 横波 基质 预设 纵波 替换 返回 预测
【权利要求书】:

1.一种碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,所述碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法包括以下步骤:

S1)获取所述碳酸盐岩岩石的基础数据;所述基础数据包括:碳酸盐岩岩石的基本性质及含量、纵波速度、横波速度、密度、泥质含量、总孔隙度、含水饱和度;

S2)根据所述基础数据计算得出所述碳酸盐岩岩石的骨架的弹性模量和剪切模量,并根据所述弹性模量、所述剪切模量和所述基础数据计算得出所述碳酸盐岩岩石的混合矿物的弹性模量;

S3)所述碳酸盐岩岩石的孔隙的横截面的形状用椭圆来表征,根据所述椭圆的短轴和长轴的比值将所述孔隙分类,并根据所述孔隙的类型预设各类型的所述孔隙的比例;

S4)将不同类型的所述孔隙按照各类型的所述孔隙的比例来添加到所述碳酸盐岩岩石的基质中以建立孔隙结构模型,并根据所述孔隙结构模型计算得出所述碳酸盐岩岩石的干燥岩石的弹性模量;

S5)将所述孔隙与所述碳酸盐岩岩石的流体进行混合,并计算混合流体的体积模量;

S6)将所述干燥岩石替换成饱和流体的岩石,得到所述碳酸盐岩岩石的弹性曲线;

S7)对所述碳酸盐岩岩石的纵波速度和/或横波速度进行预测,并将预测的纵波速度和/或横波速度分别与实测的纵波速度和/或横波速度进行比对,判断二者是否吻合,若不吻合,返回步骤S3),并对各类型的所述孔隙的比例进行调整,直至二者相吻合。

2.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S1)中,根据测量得到的井曲线来得出所述基础数据。

3.如权利要求2所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,所述井曲线包括岩石的性质、岩石的成分、纵波速度、横波速度、密度、泥质含量、总孔隙度和含水饱和度。

4.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S1)和步骤S2)之间还存在步骤S10),其中,

S10):对所述基础数据进行校对。

5.如权利要求4所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,用边界理论诊断所述基础数据的质量,采用分层段和/或分岩性对所述基础数据校对。

6.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S3)中,采用几何形态统计的方法来得到所述椭圆的长轴和短轴的值。

7.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S4)中,利用DEM模型将不同纵横比的孔隙按其比例添加到所述基质中,并分层段和/或分岩性进行控制,建立所述孔隙结构模型。

8.如权利要求7所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,分别设定各类型的所述孔隙的子孔隙度,根据所述子孔隙度计算得到所述碳酸盐岩岩石的总孔隙度,对比所述总孔隙度和所述碳酸盐岩岩石的真实孔隙度,调整各类型的所述孔隙的子孔隙度直至所述总孔隙度达到所述真实孔隙度。

9.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S5)中,利用均相模型将所述孔隙和所述流体进行混合。

10.如权利要求1所述的碳酸盐岩岩石物理模型的建模方法,其特征在于,在步骤S6)中,通过Gassmann方程将所述干燥岩石替换成所述饱和流体的岩石。

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