[发明专利]储层孔隙压力的确定方法和装置有效

专利信息
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
【说明书】:

本申请实施例提供了一种储层孔隙压力的确定方法和装置,该方法包括:获取目标区域的测井数据、多个预设压力;根据测井数据、疏松砂岩颗粒接触配位数与有效压力的关系,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;根据上述两种配位数、测井数据,从多个预设压力中确定出有效压力;根据有效压力确定储层孔隙压力;由于该方案考虑到了未固结砂岩的弹性模量与孔隙度、饱和度和压力间的关系,根据疏松砂岩颗粒接触配位数与有效压力的关系,分别确定更加精确的与预设压力对应的体积模量的配位数、剪切模量的配位数,以便后续可以更加准确地计算储层孔隙压力,从而解决了现有方法中存在的确定储层孔隙压力不准确、精度差的技术问题。

技术领域

本申请涉及地球物理勘探技术领域,特别涉及一种储层孔隙压力的确定方法和装置。

背景技术

在地球物理勘探中,常常需要先预测储层的有效压力,进而确定出储层孔隙压力,以便后续可以根据储层孔隙压力预测区域中油气藏压力异常位置,以指导后续的井位部署。

目前,为了确定储层孔隙压力,大多是先根据测井数据以及相关经验,建立正常压实趋势线;再根据上述正常压实趋势线,计算泥岩地层在实际测井数据偏离正常压实趋势线时地层孔隙压力的具体大小。上述方法具体实施时,所确定的孔隙压力的精度与正常压实趋势线有关,而上述正常压实趋势线的建立又依赖于施工者的相关经验。因此,不同施工者经验不同,所建立的正常压实趋势线会有所差异,导致确定的孔隙压力也存在误差。综上可知,现有方法具体实施时,往往存在所确定储层孔隙压力不准确、精度差的技术问题。

针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本申请实施例提供了一种储层孔隙压力的确定方法和装置,以解决现有方法中存在的所确定储层孔隙压力不准确、精度差的技术问题,达到避免求取压实趋势线,充分利用未固结砂岩的弹性模量与孔隙度、饱和度和压力之间相互关系,准确确定未固结砂岩储层孔隙压力的技术效果。

本申请实施例提供了一种储层孔隙压力的确定方法,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。

在一个实施方式中,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。

在一个实施方式中,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;

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