[发明专利]一种预测煤层气甜点的方法在审

专利信息
申请号: 201710043115.2 申请日: 2017-01-19
公开(公告)号: CN106772607A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 田忠斌;张胤彬;申有义;黄捍东;薛国强;魏书宏 申请(专利权)人: 山西省煤炭地质物探测绘院
主分类号: G01V1/30 分类号: G01V1/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 030603 山*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 一种 预测 煤层气 甜点 方法
【权利要求书】:

1.一种预测煤层气甜点的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

步骤一 速度参数计算

建立实际观测地震数据与密度、纵波速度、横波速度的模型参数、入射角和纵横波速度比的函数之间的关系式,将测井已经取得的密度、纵波速度、横波速度值作为初始值,利用最小二乘法求得整个数据体的密度、纵波速度、横波速度;

步骤二 甜点参数计算

根据横波速度和纵波速度计算拉梅常数,根据拉梅常数和密度参数计算煤层气甜点参数λ·ρ;

步骤三 根据甜点参数判定甜点位置

根据岩石物理统计,得到该参数含气的趋势范围,然后根据对气测井的标定,以气测结果来调整剖面显示,最终确定含气层的拉梅系数乘密度范围,当λ·ρ小于一定值时,即认为有煤层气储层的存在,从而判定煤层气甜点位置。

2.如权利要求1所述的预测煤层气甜点的方法,其特征在于,所述步骤一中关系式为:

<mrow><mi>R</mi><mrow><mo>(</mo><mi>&theta;</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mi>A</mi><mfrac><mrow><mi>&Delta;</mi><mi>&rho;</mi></mrow><mi>&rho;</mi></mfrac><mo>+</mo><mi>B</mi><mfrac><mrow><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>p</mi></msub></mrow><msub><mi>V</mi><mi>p</mi></msub></mfrac><mo>+</mo><mi>C</mi><mfrac><mrow><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>s</mi></msub></mrow><msub><mi>V</mi><mi>s</mi></msub></mfrac></mrow>

其中,

Δρ=ρ(j+1)(j),ρ=(ρ(j+1)(j))/2

ΔVp=Vp(j+1)-Vp(j),Vp=(Vp(j+1)+Vp(j))/2

ΔVs=Vs(j+1)-Vs(j),Vs=(Vs(j+1)+Vs(j))/2

<mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></msub><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><mi>&Delta;</mi><mi>&rho;</mi><mo>/</mo><mi>&rho;</mi></mrow><mrow><mn>2</mn><mo>-</mo><mi>&Delta;</mi><mi>&rho;</mi><mo>/</mo><mi>&rho;</mi></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msub><mi>&rho;</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>)</mo></mrow></msub></mrow>

<mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>p</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></msub><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>p</mi></msub><mo>/</mo><msub><mi>V</mi><mi>p</mi></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mo>-</mo><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>p</mi></msub><mo>/</mo><msub><mi>V</mi><mi>p</mi></msub></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>p</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></msub></mrow>

<mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>s</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></msub><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>+</mo><mfrac><mrow><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>s</mi></msub><mo>/</mo><msub><mi>V</mi><mi>s</mi></msub></mrow><mrow><mn>2</mn><mo>-</mo><msub><mi>&Delta;V</mi><mi>s</mi></msub><mo>/</mo><msub><mi>V</mi><mi>s</mi></msub></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msub><mi>V</mi><mrow><mi>s</mi><mrow><mo>(</mo><mi>j</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></msub></mrow>

其中,R(θ)为实际观测到的地震数据,Δρ/ρ,ΔVp/Vp,ΔVs/Vs是要求的模型参数,系数A,B,C是入射角θ和纵横波速度比的函数;

Vp(j),Vs(j)(j)分别代表上覆介质的纵、横波速度和密度,Vp(j+1),Vs(j+1)(j+1)分别代表下覆介质的纵、横波速度和密度(j=0,1,...,n)。

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