[发明专利]岩层采气强度的预测方法、装置、计算机设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202110141215.5 申请日: 2021-02-02
公开(公告)号: CN114841393A 公开(公告)日: 2022-08-02
发明(设计)人: 阮宝涛;李忠诚;宋鹏;王志文;张国一;刘宇;肖丽佳;张英魁;张欣 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q10/06;G01V11/00
代理公司: 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 代理人: 侯晓雅
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 岩层 强度 预测 方法 装置 计算机 设备 存储 介质
【权利要求书】:

1.一种岩层采气强度的预测方法,其特征在于,所述方法包括:

对目标岩层进行岩层测试,并根据测试数据确定所述目标岩层的脆性指数、抗压强度以及水平地应力差,所述脆性指数表征岩石发生破裂前发生塑性形变的能力,所述抗压强度表征岩石在外力作用下抵抗破坏的极限能力,所述水平地应力差表征岩石破裂阶段裂缝的延伸变化能力;

基于所述脆性指数、所述抗压强度以及所述水平地应力差确定所述目标岩层的目标可压性指数;

基于所述目标可压性指数,从目标拟合曲线中确定所述目标岩层压裂后的预计采气强度,其中,可压性指数与采气强度呈正相关关系。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对目标岩层进行岩层测试,并根据测试数据确定所述目标岩层的脆性指数、抗压强度以及水平地应力差,包括:

根据测井数据确定所述目标岩层的岩石力学参数,所述岩石力学参数包括杨氏模量、泊松比、上覆岩层压力以及孔隙压力;

根据所述杨氏模量以及所述泊松比确定所述脆性指数;

根据所述杨氏模量以及所述目标岩层的泥质含量确定所述抗压强度;

根据所述上覆岩层压力以及所述孔隙压力确定所述水平地应力差。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据测井数据确定所述目标岩层的岩石力学参数,包括:

对所述目标岩层进行声波测井以及密度测井,得到所述目标岩层的纵波时差、横波时差以及岩石密度;

根据所述纵波时差、所述横波时差以及所述岩石密度确定动态杨氏模量以及动态泊松比,并根据所述岩石密度得到所述上覆岩层压力;

所述根据所述杨氏模量以及所述泊松比确定所述脆性指数,包括:

将所述动态杨氏模量以及动态泊松比转换为静态杨氏模量以及静态泊松比;

根据所述静态杨氏模量以及所述静态泊松比确定所述脆性指数。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述杨氏模量以及所述目标岩层的泥质含量确定所述抗压强度,包括:

对所述目标岩层进行自然伽马测井,得到自然伽马曲线;

根据所述自然伽马曲线确定所述泥质含量;

根据所述杨氏模量以及所述泥质含量确定所述抗压强度。

5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述上覆岩层压力以及所述孔隙压力确定所述水平地应力差,包括:

根据所述上覆岩层压力以及所述孔隙压力确定垂向应力;

基于所述垂向应力以及水平构造应力系数,通过黄氏模型确定最大水平地应力以及最小水平地应力;

将所述最大水平地应力与所述最小水平地应力的差值确定为所述水平地应力差。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述垂向应力以及水平构造应力系数,通过黄氏模型确定最大水平地应力以及最小水平地应力,包括:

对所述目标岩层进行小型压裂测试,得到压裂测试曲线;

基于所述压裂测试曲线确定所述水平构造应力系数,所述水平构造应力系数包括最大水平构造应力系数以及最小水平构造应力系数;

基于所述垂向应力和所述最大水平构造应力系数,通过所述黄氏模型确定所述最大水平地应力;

基于所述垂向应力和所述最小水平构造应力系数,通过所述黄氏模型确定所述最小水平地应力。

7.根据权利要求1至6任一所述的方法,其特征在于,所述基于所述脆性指数、所述抗压强度以及所述水平地应力差确定所述目标岩层的目标可压性指数,包括:

对所述抗压强度以及所述水平地应力差进行归一化处理,得到抗压强度指数以及应力差指数;

将所述脆性指数、所述抗压强度指数以及所述应力差指数的乘积确定为所述目标岩层的所述目标可压性指数。

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