各向异性岩石物理模型的反演方法及系统技术方案

技术编号:20745662 阅读:47 留言:0更新日期:2019-04-03 10:28
本发明专利技术公开了一种各向异性岩石物理模型的反演方法及系统,该反演方法包括:建立具有横向各向同性弹性特征的岩石物理模型;基于贝叶斯理论,获取后验概率分布;基于岩石物理模型和后验概率分布,建立反演的目标函数;基于目标函数获取裂缝密度参数的最优解。本发明专利技术的优点在于:提出一种各向异性岩石物理建模方法,能够综合考虑各向异性粘土和定向排列的微裂缝对页岩各向异性的影响,并且基于贝叶斯框架以先验信息和测井参数为约束进行岩石物理反演,得到粘土矿物的弹性参数和定向排列裂缝的密度,从而进一步讨论其各向异性特征。

【技术实现步骤摘要】
各向异性岩石物理模型的反演方法及系统
本专利技术涉及油气地球物理
,更具体地,涉及一种各向异性岩石物理模型的反演方法及系统。
技术介绍
页岩岩石物理建模旨在建立页岩组分、结构以及充填流体与其弹性参数的关系,并进一步分析其弹性性质。页岩拥有较为复杂的矿物组分和结构,这使得对页岩的研究工作相对困难。对页岩岩石物理模型的研究在早期可以追溯到Vernik和Nur(1992)、Vernik和Liu(1997)等基于各向异性Backus平均理论,研究了属于富有机质黑色页岩类型的北美Bakken页岩的岩石物理建模问题。同期,Hornby等人(1994)利用各向异性自相容近似(SCA)和差分等效介质(DEM)理论进行页岩岩石物理建模。近年来,许多学者利用岩石物理建模方法,讨论了页岩的组成和其精细结构,并分析其各向异性属性:Mba和Prasad(2010)分析了页岩中矿物组分与弹性各向异性的关系;Spikes(2011)基于统计学方法研究了裂缝密度参数的不确定性以及孔隙形态对页岩弹性参数影响;Jiang(2013)利用自相容模型和Chapman理论建立岩石物理模型对海恩斯维尔页岩进行了参数估计。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种各向异性岩石物理模型的反演方法,其特征在于,所述反演方法包括:建立具有横向各向同性弹性特征的岩石物理模型;基于贝叶斯理论,获取后验概率分布;基于所述岩石物理模型和所述后验概率分布,建立反演的目标函数;基于所述目标函数获取裂缝密度参数的最优解。

【技术特征摘要】
1.一种各向异性岩石物理模型的反演方法,其特征在于,所述反演方法包括:建立具有横向各向同性弹性特征的岩石物理模型;基于贝叶斯理论,获取后验概率分布;基于所述岩石物理模型和所述后验概率分布,建立反演的目标函数;基于所述目标函数获取裂缝密度参数的最优解。2.根据权利要求1所述的各向异性岩石物理模型的反演方法,其中,建立岩石物理模型包括:基于Hashi-Shtrikman界限理论,计算非粘土类矿物及有机质干酪根的各向同性弹性参数;基于Backus平均理论将粘土矿物与上述非粘土类矿物、干酪根混合,计算具有VTI各向异性的固体基质的弹性模量,并且考虑粘土矿物弹性参数的非均质性;基于Wood公式求取孔隙-裂缝空间中混合流体的弹性参数;基于Chapman理论将多尺度孔隙-裂缝系统引入固体基质,得到具有VTI各向异性的页岩储层弹性参数;基于Bond变换,计算地层倾斜情况下,页岩储层的TTI弹性各向异性参数。3.根据权利要求2所述的各向异性岩石物理模型的反演方法,其中,所述页岩储层的TTI弹性各向异性参数矩阵为:式中,为TTI模型的弹性各向异性参数系数矩阵;vpclay为黏土矿物的纵波速度;vsclay为黏土矿物的横波速度;ε为平行层理的孔隙或微裂缝的密度。4.根据权利要求3所述的各向异性岩石物理模型的反演方法,其中,根据岩石物理定义,在测井孔隙度φ已知的情况下,平行层理的孔隙或微裂缝的密度ε为:则式(1)为:式中,α为孔隙纵横比,是以10为底的对数。5.根据权利要求4所述的各向异性岩石物理模型的反演方法,其中,所述后验概率分布为:P(B∣A)∝P(A∣B)P(B)(4)式中,P(B)为事件...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘喜武刘宇巍刘志远霍志周张远银钱恪然刘炯
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
类型:发明
国别省市:北京,11

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