一种针对高温、超压型储层演化模拟的实验方法

    公开(公告)号:CN106855566B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710051792.9

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: G01N33/24 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种针对高温、超压型储层演化模拟的实验方法,属于高温、超压型储层技术领域;人造岩心是机械压实实验和水‑岩模拟实验的基础,其配比方案是否合理对后续研究意义重大,依据高温、超压型储层的实际岩石类型和砂岩粒径人工配比碎屑岩样,具体的配比方案为:据研究区碎屑组分的含量,统计不同层位、不同构造分区的骨架碎屑颗粒及碎屑粘土的相对百分含量;配比过程中不考虑自生矿物的含量,以恢复碎屑颗粒沉积时的面貌;配比过程的难点在于碎屑粘土矿物和自生粘土矿物含量的区分。在人工配比岩样的基础上,利用机械压实实验和水岩模拟实验,探讨高温和超压对储层演化的影响,探讨优质储层的主控因素,以期指导有利岩性圈闭评价与后期的油气勘探开发,降低成本。

    基于波场分解的绕射多次波压制方法

    公开(公告)号:CN111505719A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010459278.0

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明涉及一种基于波场分解的绕射多次波压制方法,将地震数据重排为共炮点道集形式并进行线性拉冬变换,将数据矩阵按p剖面重新抽取排列,获得不同角度入射的平面波数据,依据平面波入射时反射与绕射同相轴形态的差异使用fx-EMD算法将每一个抽取剖面中的反射波场与绕射波场分离,再将抽取剖面重新排列为共炮点道集形式并进行反拉冬变换,获得分离后的绕射波场数据和反射波场数据,将分离后的数据由分级多次波预测方式进行减去,获得多次波无关的地震数据。本方法对于原始数据中多次波的种类无需要求,可有效将不同种类型的多次波予以区分,分级多次波预测结果大幅提升,提高了多次波压制结果的鲁棒性,降低了预测模型的复杂度和后续多次波减去的难度。

    一种针对复杂领域储层孔隙演化恢复与物性预测方法

    公开(公告)号:CN106368694A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201611008494.3

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: E21B49/00

    CPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种针对复杂领域储层孔隙演化恢复与物性预测方法,步骤如下:一、基于孔隙演化恢复确定储层物性主控因素下,分区、分段;二、根据地质条件实测孔、渗数据;三、以建立的孔隙度、渗透率与埋深变化的孔、渗演化模型;四、针对南海西部深水区存在由于不同水深条件与岩石差异压实的影响,采用对水深进行浅层砂/泥岩压实校正,进而应用校正地层深度预测不同水深条件区域各物性特征埋深下限与对应深度物性特征;本发明建立以压实为孔隙演化主控区与早期超压、晚期超压、早期烃类充注保护或晚期溶解改善及不同水深条件储层孔隙度与渗透率演化模型,实钻表明孔隙度误差多在±1%左右,渗透率处于预测范围内。

    基于波场分解的绕射多次波压制方法

    公开(公告)号:CN111505719B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010459278.0

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: G01V1/36

    摘要: 本发明涉及一种基于波场分解的绕射多次波压制方法,将地震数据重排为共炮点道集形式并进行线性拉冬变换,将数据矩阵按p剖面重新抽取排列,获得不同角度入射的平面波数据,依据平面波入射时反射与绕射同相轴形态的差异使用fx‑EMD算法将每一个抽取剖面中的反射波场与绕射波场分离,再将抽取剖面重新排列为共炮点道集形式并进行反拉冬变换,获得分离后的绕射波场数据和反射波场数据,将分离后的数据由分级多次波预测方式进行减去,获得多次波无关的地震数据。本方法对于原始数据中多次波的种类无需要求,可有效将不同种类型的多次波予以区分,分级多次波预测结果大幅提升,提高了多次波压制结果的鲁棒性,降低了预测模型的复杂度和后续多次波减去的难度。

    一种定性识别高温高压甲烷气层与二氧化碳气层的方法

    公开(公告)号:CN105003257A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510482528.1

    申请日:2015-08-07

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供了一种定性识别高温高压甲烷气层与二氧化碳气层的方法,包括如下步骤:1)测井资料标准化处理;2)通过岩心化验分析资料刻度测井解释结果,精确计算储层有效孔隙度、含气饱和度;3)排除井眼环境、泥浆侵入对密度、中子测井资料的影响;4)利用密度、中子测井资料对甲烷气层与二氧化碳气层的响应特征差异,计算高温高压气层段的中子、密度曲线间隔NDS曲线,然后将NDS曲线除以孔隙度及含气饱和度,得到NDS_Sg曲线,通过比较单位含气孔隙的NDS_Sg曲线的大小来建立甲烷气层与二氧化碳气层判别标准,可以显著提高高温高压甲烷气层与二氧化碳气层的判别精度,符合率由现有的50%提高到85%以上。