基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法及系统技术方案

技术编号:20763852 阅读:54 留言:0更新日期:2019-04-03 14:18
公开了一种基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法及系统。该方法可以包括:分析热储因素对热储温度的影响,获取有效热储因素,划分多个有效热储因素带;通过测井测温、声波速度与电阻率的交会分析,基于目标区热储体地质地球物理参数与地球化学参数,获取每个有效热储因素带对应的热储因素与热储温度的关系式;基于测井测温、声波速度与电阻率,计算每个有效热储因素带对应的关系式中的参数;基于每个有效热储因素带对应的关系式与地温梯度,获取每个有效热储因素带对应的最终关系式,对每个有效热储因素带进行电磁温度反演。本发明专利技术通过高温高压岩石物理分析建立关系式,基于测井测温、地温梯度等地质数据的约束运算,计算结果更加可靠、精确。

【技术实现步骤摘要】
基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法及系统
本专利技术涉及地热地球物理勘探领域,更具体地,涉及一种基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法及系统。
技术介绍
在地热资源地球物理勘查中,传统的方法主要是基于地下水或者储水构造对于地球物理的响应进行综合勘探。如何能通过地面地球物理方法进行地下水温度的直接计算,便于进行地热资源的针对性开发,一直是地热勘探中的难点。电磁勘探结果是地下多种因素的综合响应,包括构造、岩性、温度、含水饱和度、矿化度等,如何实现温度与电阻率的直接联系,压制或者量化其他因素是关键。过去国内外学者曾尝试过多种方法来进行探索。邓少贵(2000)通过对北方某研究区砂岩的岩石物理分析,得出了岩石电阻率随温度升高而升高的结论,并通过多岩样的试验对比,分析了温度对电阻率增大系数与含水饱和度关系的影响,以及溶液浓度不同时岩样电阻率与温度的关系。但由于邓少贵的研究主要目的在于油田储层温度对于阿尔齐公式参数的校正,并未进一步在储层温度预测的具体计算上有更进一步的研究。前苏联科学家Г.А.切列缅斯基通过大量试验研究,得出含水岩层电阻率和温度变化之间的关系为:ρt=ρ0/(1+α(t-20本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法,包括:分析热储因素对热储温度的影响,获取有效热储因素,进而划分多个有效热储因素带;通过测井测温、声波速度与电阻率的交会分析,基于目标区热储体地质地球物理参数与地球化学参数,获取每个有效热储因素带对应的热储因素与热储温度的关系式;基于测井测温、声波速度与电阻率,计算每个有效热储因素带对应的所述关系式中的参数;基于每个有效热储因素带对应的所述关系式与地温梯度,获取每个有效热储因素带对应的最终关系式,进而对所述每个有效热储因素带进行电磁温度反演。

【技术特征摘要】
1.一种基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法,包括:分析热储因素对热储温度的影响,获取有效热储因素,进而划分多个有效热储因素带;通过测井测温、声波速度与电阻率的交会分析,基于目标区热储体地质地球物理参数与地球化学参数,获取每个有效热储因素带对应的热储因素与热储温度的关系式;基于测井测温、声波速度与电阻率,计算每个有效热储因素带对应的所述关系式中的参数;基于每个有效热储因素带对应的所述关系式与地温梯度,获取每个有效热储因素带对应的最终关系式,进而对所述每个有效热储因素带进行电磁温度反演。2.根据权利要求1所述的基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法,其中,所述关系式为:logσT=logA+logexp(-E/κT)(2)其中,σ为电导率,A为指前因子,κ为Boltzmann常数,T为绝对温度,E为活化焓。3.根据权利要求2所述的基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法,其中,所述最终关系式为:logσ(T-Δ)=logA+logexp(-E/κ(T-Δ))(3)其中,Δ为地温梯度影响因子。4.根据权利要求1所述的基于岩石物理的地热资源电磁温度反演方法,其中,所述热储因素包括压力、电阻率、矿化度、岩性、含水饱和度和温度的至少其中之一。5.一种基于岩石物理的地热资源电磁温度反演系统,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:李弘肖鹏飞俞建宝吕慧
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物探技术研究院
类型:发明
国别省市:北京,11

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