页岩气储层裂缝参数计算方法及系统技术方案

技术编号:23212030 阅读:77 留言:0更新日期:2020-01-31 21:36
本发明专利技术公开了一种页岩气储层裂缝参数计算方法及系统。该方法可以包括:根据声波全波测井资料,获得纵波速度、横波速度与斯通利波速度;确定页岩气储层的介质属性,进而根据纵波速度、横波速度与斯通利波速度,计算页岩气储层的弹性刚度张量;根据弹性刚度张量,计算页岩气储层的裂缝密度与裂缝扁率。本发明专利技术通过声波测井资料,简便快捷的计算页岩气储层裂缝参数,为研究页岩气储层裂缝发育特征和页岩气储层评价提供信息。

Fracture parameter calculation method and system of shale gas reservoir

【技术实现步骤摘要】
页岩气储层裂缝参数计算方法及系统
本专利技术涉及油气及煤层气地震勘探与开发领域,更具体地,涉及一种页岩气储层裂缝参数计算方法及系统。
技术介绍
随着石油天然气资源的开发利用,常规孔隙性油气藏储量日益减少,开发难度逐渐增大,石油与天然气勘探方向逐渐由浅部转向深部、由常规油气藏转向特殊油气藏。作为油气储集的重要场所—储层的研究也将从常规的孔隙性储层的研究逐渐发展到其他各种类型的储层研究,特别是裂缝性储层近年来引起了广大石油地质工作者的广泛兴趣。同时随着非常规天然气勘探开发的快速发展,页岩气、致密气、煤层气等非常规能源作为常规能源的补充,逐渐引起人们的重视。页岩气藏属于典型的低渗透率、低孔隙度的非常规天然气藏,在我国油气资源里占有很大的比重。与常规砂岩储层相比,页岩具有更复杂的矿物组分和孔隙结构,并且往往发育有天然微裂缝。页岩中的微裂缝既是油气的储集空间,又是油气运移的通道。页岩气产量高低直接与泥页岩内部天然微裂缝发育程度有关,微裂缝的存在某种程度上提高了水力压裂效应的有效性,从而极大改善了泥页岩的渗流能力,为页岩气从基岩孔隙进入井孔提供了必要的运移本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种页岩气储层裂缝参数计算方法,其特征在于,包括:/n根据声波全波测井资料,获得纵波速度、横波速度与斯通利波速度;/n确定页岩气储层的介质属性,进而根据所述纵波速度、所述横波速度与所述斯通利波速度,计算所述页岩气储层的弹性刚度张量;/n根据所述弹性刚度张量,计算所述页岩气储层的裂缝密度与裂缝扁率。/n

【技术特征摘要】
1.一种页岩气储层裂缝参数计算方法,其特征在于,包括:
根据声波全波测井资料,获得纵波速度、横波速度与斯通利波速度;
确定页岩气储层的介质属性,进而根据所述纵波速度、所述横波速度与所述斯通利波速度,计算所述页岩气储层的弹性刚度张量;
根据所述弹性刚度张量,计算所述页岩气储层的裂缝密度与裂缝扁率。


2.根据权利要求1所述的页岩气储层裂缝参数计算方法,其中,所述页岩气储层的介质属性为正交各向异性介质。


3.根据权利要求1所述的页岩气储层裂缝参数计算方法,其中,所述页岩气储层的弹性刚度张量为:



其中,C11、C12、C13、C21、C22、C23、C31、C32、C33、C44、C55、C66为弹性刚度张量的参量,ρb为体积密度,vp为纵波速度,vs-slow为慢横波速度,vs-fast为快横波速度,vs-stoneley为斯通利波速度。


4.根据权利要求3所述的页岩气储层裂缝参数计算方法,其中,所述页岩气储层的裂缝密度为:



其中,e为裂缝密度。


5.根据权利要求3所述的页岩气储层裂缝参数计算方法,其中,所述页岩气储层的裂缝扁率为:



其中,a为裂缝扁率,Kf为液体体积模量,H为计算参数,H通过公式(4)计算:





6.一种页岩气储层裂缝参数计算系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑四连刘百红宋志翔
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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