[发明专利]储层孔隙压力的确定方法和装置有效
申请号: | 201810057820.2 | 申请日: | 2018-01-22 |
公开(公告)号: | CN108387931B | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
发明(设计)人: | 李红兵;蔡生娟;潘豪杰;董世泰;李勇根 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李辉;徐焕 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 配位数 孔隙压力 有效压力 预设压力 测井数据 方法和装置 剪切模量 疏松砂岩 体积模量 弹性模量 饱和度 获取目标 计算储层 砂岩 孔隙度 固结 申请 | ||
1.一种储层孔隙压力的确定方法,其特征在于,包括:
获取目标区域的测井数据、多个预设压力;
根据疏松砂岩颗粒接触配位数与有效压力的关系、所述测井数据,确定多个预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数;
根据所述多个预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数和所述测井数据,从所述多个预设压力中确定出有效压力;
根据所述有效压力、所述测井数据,确定储层孔隙压力。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据疏松砂岩颗粒接触配位数与有效压力的关系、所述测井数据,确定多个预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数,包括:
按照以下公式分别确定预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数:
上式中,CK为预设压力对应的体积模量的配位数,Peff为预设压力,CG为预设压力对应的剪切模量的配位数,K0、K1、K2、K3、G0、G1、G2、G3为常数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述多个预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数和所述测井数据,从所述多个预设压力中确定出有效压力,包括:
根据所述测井数据,确定计算参数、岩石的纵波速度、岩石的横波速度;其中,所述计算参数包括:临界孔隙度、岩石颗粒的体积模量、岩石颗粒的剪切模量、岩石颗粒的泊松比、含水饱和度、水的密度、气体的密度、水的体积模量、气体的体积模量;
根据所述预设压力对应的体积模量的配位数、所述预设压力对应的剪切模量的配位数、所述计算参数,确定流体饱和岩石的纵波速度、流体饱和岩石的横波速度;
根据所述流体饱和岩石的纵波速度、所述流体饱和岩石的横波速度、所述岩石的纵波速度、所述岩石的横波速度,计算波速度误差;
根据所述波速度误差,从所述多个预设压力中确定波速度误差小于阈值误差的预设压力作为有效压力。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述预设压力对应的体积模量的配位数、所述预设压力对应的剪切模量的配位数、所述计算参数,确定流体饱和岩石的纵波速度、流体饱和岩石的横波速度,包括:
根据所述预设压力对应的体积模量的配位数、所述预设压力对应的剪切模量的配位数、所述计算参数,计算干岩石骨架的体积模量、干岩石骨架的剪切模量;
根据所述干岩石骨架的体积模量、所述干岩石骨架的剪切模量、所述计算参数,计算流体饱和岩石的体积模量、流体饱和岩石的剪切模量;
根据所述流体饱和岩石的体积模量、所述流体饱和岩石的剪切模量、所述计算参数,计算所述流体饱和岩石的纵波速度、所述流体饱和岩石的横波速度。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述预设压力对应的体积模量的配位数、所述预设压力对应的剪切模量的配位数、所述计算参数,计算干岩石骨架的体积模量、干岩石骨架的剪切模量,包括:
按照以下公式,计算多个预设压力中各个预设压力对应的干岩石骨架的体积模量、干岩石骨架的剪切模量:
上式中,Kdry为干岩石骨架的体积模量,Gdry为干岩石骨架的剪切模量,φ为孔隙度,φC为临界孔隙度,Km为岩石颗粒的体积模量,Gm为岩石颗粒的剪切模量,KHM为疏松砂岩的体积模量,GHM为疏松砂岩的剪切模量。
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