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公开(公告)号:CN113075728B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110219691.4
申请日:2021-02-26
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种建立致密砂岩多尺度三维岩石物理图板的方法,属于非常规油气勘探与开发领域。该方法针对致密砂岩储层具有低孔、低渗和微裂隙发育等的特点,利用Zener体(标准线性体)模型和Kjartansson模型将EIAS(等效嵌入体应力平均)模型拓展到全频带而得到EIAS‑Zener和EIAS‑Kjartansson模型,进而得到裂隙参数以及弹性参数和频率之间的关系。通过求取相应的纵波阻抗、纵横波速度比以及密度,构建多尺度三维岩石物理图板。利用致密砂岩超声实验数据、测井和地震资料对图板进行校正。将校正后的图板应用于研究工区的地震数据,实现对致密砂岩储层中总孔隙度和裂隙参数(裂隙孔隙度、裂隙密度等)的定量预测,且预测结果与实际产气情况基本一致,说明该图版可有效预测优质储层。
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公开(公告)号:CN109116420A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811200996.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了一种含裂隙的孔隙介质纵波速度与衰减预测方法,属于地震岩石物理领域。本发明依据BISQ模型原理,考虑裂隙中的流体在垂直于波传播方向上发生荡动。从描述裂隙两种重要的特征参数裂隙纵横比和裂隙密度入手,基于流体质量守恒定律,对BISQ模型进行了改进,推导改进后理论模型(简称Re-BISQ模型)并用数值模拟分析其特性,运用英国南安普敦市砂岩和鄂尔多斯盆地苏里格气田致密砂岩实验数据验证本发明的效果。结果表明,本发明阐述的纵波速度与衰减的预测充分的考虑了地下岩石内部裂隙在波传播过程中产生的影响,为储层预测提供了重要依据。
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公开(公告)号:CN108020863A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711212942.6
申请日:2017-11-28
Applicant: 河海大学
CPC classification number: G01V1/306 , G01V1/282 , G01V2210/6161 , G01V2210/6169 , G01V2210/6244
Abstract: 本发明的一种基于地震奇偶函数的碳酸盐岩薄储层孔隙度预测方法,包括以下几个步骤:步骤101,使用固定时长的移动时窗截取短时地震信号,得到移动时窗内原始信号在时间域上的偶函数和奇函数部分;步骤102,使用测井曲线标准及井旁地震数据获得实际地震子波,以之标准化奇、偶函数部振幅谱并计算奇、偶函数部峰值振幅属性;步骤103,将奇、偶函数峰值振幅属性与相关地震属性特征共同组成多属性数据集,采用多属性分析与实测的储层孔隙度数据拟合,以获得大范围内储层孔隙度预测结果。本发明利用子波标准化方法和地震资料奇、偶函数提取的方法,获得只与碳酸盐岩储层孔隙度相关的属性,再结合地震多属性分析方法,从而对储层孔隙度精确预测。
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公开(公告)号:CN113887150A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111101795.1
申请日:2021-09-18
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种估算致密砂岩特征喷射流长度的方法,本发明利用致密砂岩压力变化的超声波实验数据,通过DZ模型计算岩石内部裂隙分布特征,利用MFS模型计算不同压力下的特征喷射流长度。开展岩石内部裂隙分布特征及特征喷射流长度特性研究,分析渗透率、裂隙密度等参数对特征喷射流长度的影响,最终获取特征喷射流长度的定量表达式,为致密砂岩特征喷射流长度确立提供了一种有效的方法。本发明充分的考虑了致密砂岩特征喷射流长度与岩石内部裂隙分布特征的之间的关系,形成了特征喷射流长度的确立方法。该方法通过可测量的参数来表征特征喷射流长度,使得特征喷射流长度转化为可以通过间接的测量方式获取。
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公开(公告)号:CN113075728A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110219691.4
申请日:2021-02-26
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种建立致密砂岩多尺度三维岩石物理图板的方法,属于非常规油气勘探与开发领域。该方法针对致密砂岩储层具有低孔、低渗和微裂隙发育等的特点,利用Zener体(标准线性体)模型和Kjartansson模型将EIAS(等效嵌入体应力平均)模型拓展到全频带而得到EIAS‑Zener和EIAS‑Kjartansson模型,进而得到裂隙参数以及弹性参数和频率之间的关系。通过求取相应的纵波阻抗、纵横波速度比以及密度,构建多尺度三维岩石物理图板。利用致密砂岩超声实验数据、测井和地震资料对图板进行校正。将校正后的图板应用于研究工区的地震数据,实现对致密砂岩储层中总孔隙度和裂隙参数(裂隙孔隙度、裂隙密度等)的定量预测,且预测结果与实际产气情况基本一致,说明该图版可有效预测优质储层。
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公开(公告)号:CN114236609A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111555340.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种部分饱和孔裂隙介质纵波速度与衰减的预测方法,包括:获取不同压力下饱和岩石超声波实验数据;获取部分饱和孔裂隙介质的结构特征参数;获取岩石内部裂隙孔隙度;推导孔裂隙介质的干燥体积模量和剪切模量;推导部分饱和孔裂隙介质的体积模量和剪切模量;拟合获取特征喷流长度;预测部分饱和孔裂隙介质的纵波速度和衰减。本发明提出的模型有考虑斑块饱和效应和喷射流效应的共同影响,相比于喷射流模型,斑块饱和‑喷射流模型的计算的纵波速度与衰减结果优于喷射流模型的计算结果,本发明的预测方法充分考虑了不同尺度下流体流动机制,为部分饱和孔裂隙储层预测提供了重要依据。
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公开(公告)号:CN109116420B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201811200996.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了一种含裂隙的孔隙介质纵波速度与衰减预测方法,属于地震岩石物理领域。本发明依据BISQ模型原理,考虑裂隙中的流体在垂直于波传播方向上发生荡动。从描述裂隙两种重要的特征参数裂隙纵横比和裂隙密度入手,基于流体质量守恒定律,对BISQ模型进行了改进,推导改进后理论模型(简称Re‑BISQ模型)并用数值模拟分析其特性,运用英国南安普敦市砂岩和鄂尔多斯盆地苏里格气田致密砂岩实验数据验证本发明的效果。结果表明,本发明阐述的纵波速度与衰减的预测充分的考虑了地下岩石内部裂隙在波传播过程中产生的影响,为储层预测提供了重要依据。
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公开(公告)号:CN106054248A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610563338.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 河海大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于大面积致密储层地震岩石物理反演方法,该方法包括:建立多尺度岩石物理模型;开展声波测井与超声波两种尺度下岩石物理参数的流体敏感性分析,筛选出多个观测尺度下对孔隙度、含气饱和度最为敏感的岩石物理参数;构建单井岩石物理模板,优选其标准模板;考虑储层地质特征的横向变化与非均质性,在大工区内根据所有井试气情况对岩石物理模板的输入参数进行微调,优化整个工区并建立三维工区岩石物理模板数据体,将其与地震叠前反演结合计算目的层孔隙度、饱和度;对结果进行平滑处理最终输出储层参数反演数据体。通过与实际地层测井解释、试气结果的对比,证实了所预测结果的正确性及本发明的有效性。
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公开(公告)号:CN106054248B
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610563338.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 河海大学
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于大面积致密储层地震岩石物理反演方法,该方法包括:建立多尺度岩石物理模型;开展声波测井与超声波两种尺度下岩石物理参数的流体敏感性分析,筛选出多个观测尺度下对孔隙度、含气饱和度最为敏感的岩石物理参数;构建单井岩石物理模板,优选其标准模板;考虑储层地质特征的横向变化与非均质性,在大工区内根据所有井试气情况对岩石物理模板的输入参数进行微调,优化整个工区并建立三维工区岩石物理模板数据体,将其与地震叠前反演结合计算目的层孔隙度、饱和度;对结果进行平滑处理最终输出储层参数反演数据体。通过与实际地层测井解释、试气结果的对比,证实了所预测结果的正确性及本发明的有效性。
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公开(公告)号:CN114236609B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202111555340.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种部分饱和孔裂隙介质纵波速度与衰减的预测方法,包括:获取不同压力下饱和岩石超声波实验数据;获取部分饱和孔裂隙介质的结构特征参数;获取岩石内部裂隙孔隙度;推导孔裂隙介质的干燥体积模量和剪切模量;推导部分饱和孔裂隙介质的体积模量和剪切模量;拟合获取特征喷流长度;预测部分饱和孔裂隙介质的纵波速度和衰减。本发明提出的模型有考虑斑块饱和效应和喷射流效应的共同影响,相比于喷射流模型,斑块饱和‑喷射流模型的计算的纵波速度与衰减结果优于喷射流模型的计算结果,本发明的预测方法充分考虑了不同尺度下流体流动机制,为部分饱和孔裂隙储层预测提供了重要依据。
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