[发明专利]一种页岩数字岩心建模方法有效
申请号: | 201811487855.6 | 申请日: | 2018-12-06 |
公开(公告)号: | CN109472112B | 公开(公告)日: | 2023-05-30 |
发明(设计)人: | 朱伟;於文辉 | 申请(专利权)人: | 长江大学;武汉拓盟能源科技有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 黄君军 |
地址: | 434000*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 页岩 数字 岩心 建模 方法 | ||
本发明公开一种页岩数字岩心建模方法,包括以下步骤:步骤S1、获取建模条件;步骤S2、进行矿物颗粒的沉积,在沉积过程的颗粒膨胀半径中加入间距随机数;步骤S3、进行矿物颗粒的压实,在压实的所述矿物颗粒中嵌入有机质形成骨架;步骤S4、对所述骨架进行均匀化,在均匀骨架中嵌入孔隙,得到页岩的数字岩心。本发明提供的页岩数字岩心建模方法可以实现泥质含量的灵活精准调节。
技术领域
本发明涉及数字岩心技术领域,具体涉及一种页岩数字岩心建模方法。
背景技术
页岩地层非常致密,孔渗条件差。页岩孔隙直径的分布范围为5~400nm,渗透率的数值范围为(0.001~1)×10-6μm2。页岩孔隙的图像一般要通过聚焦离子束切片和电子显微镜观察方法获得。观测分辨率的提高一般伴随着观测范围的减小,所以实验观测建立的页岩数字岩心的尺寸往往很小。数学重建方法以二维或三维的图像为信息模板构建数字岩心,主要是马尔可夫链-蒙特卡洛法,即MCMC法。MCMC法利用SEM图像和X射线能谱图像区分孔隙、有机质、基质和颗粒矿物等并分别提取模板信息,然后分别建立它们的分布图像,最后将这些图像按照优先级高低叠合,得到完整的页岩数字岩心,MCMC法得到的数字岩心虽然完整,但是需要先进的成像设备,成本高昂,应用门槛高。相比于以上两种方法,过程法对于输入条件要求宽松,不需要采用先进的成像设备,且建立的数字岩心尺寸较大,但是在建模过程中对于泥质含量的调节仍然不够灵活。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种页岩数字岩心建模方法,解决现有技术中建立页岩数字岩心时泥质含量调节不灵活的技术问题。
为达到上述技术目的,本发明的技术方案提供一种页岩数字岩心建模方法,包括以下步骤:
步骤S1、获取建模条件;
步骤S2、进行矿物颗粒的沉积,在沉积过程的颗粒膨胀半径中加入间距随机数;
步骤S3、进行矿物颗粒的压实,在压实的所述矿物颗粒中嵌入有机质形成骨架;
步骤S4、对所述骨架进行均匀化,在均匀骨架中嵌入孔隙,得到页岩的数字岩心。
本发明还提供一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如权利要求1-6任一所述的页岩数字岩心建模方法。
与现有技术相比,本发明的有益效果包括:在矿物颗粒沉积过程中,在颗粒膨胀半径中加入间距随机数,实现控制矿物颗粒之间的距离,间接实现泥质含量初步控制,然后通过压实过程再次调节颗粒距离,最终实现泥质含量调整。
附图说明
图1是本发明提供的页岩数字岩心建模方法的流程图;
图2是本发明提供的控制脆性矿物颗粒距离的图;
图3是通过本发明提供的页岩数字岩心建模方法得到的数字岩心示例图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明的实施例1提供了一种页岩数字岩心建模方法,包括以下步骤:
步骤S1、获取建模条件;
步骤S2、进行矿物颗粒的沉积,在沉积过程的颗粒膨胀半径中加入间距随机数;
步骤S3、进行矿物颗粒的压实,在压实的所述矿物颗粒中嵌入有机质形成骨架;
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