一种孔隙度反演方法及系统技术方案

技术编号:23703231 阅读:33 留言:0更新日期:2020-04-08 10:51
公开了一种孔隙度反演方法及系统。该方法及系统包括:根据岩石物理数据获得孔隙度与纵波阻抗的线性约束关系,作为孔隙度约束关系;将所述孔隙度约束关系应用到地震反演弹性参数,建立孔隙度反演初始模型,并确定所述孔隙度反演初始模型的可行域空间;根据所述孔隙度反演初始模型和可行域空间,利用岩石物理方程和非线性全局寻优算法实现孔隙度反演。本发明专利技术通过基于岩石物理实验数据建立孔隙度与弹性参数的约束关系,并将该约束关系应用到三维地震数据,建立孔隙度反演过程中所需要的孔隙度模型,提高了反演的稳定性和精度。

A porosity inversion method and system

【技术实现步骤摘要】
一种孔隙度反演方法及系统
本专利技术涉及石油与天然气勘探开发领域,更具体地,涉及一种孔隙度反演方法及系统。
技术介绍
地震勘探技术是油气勘探中应用最为广泛的一种地球物理学方法,在地表或者井中人工激发地震波,利用地震波在不同介质中传播的速度、振幅、频率、相位、波形等参数的变化来分析、预测油气储层分布范围及储层物性特征。随勘探开发程度逐渐深入,地震勘探已经从认识地下构造形态的构造勘探,逐渐发展成直接应用地震信息判断岩性、分析岩相、定量计算岩层物性参数的岩性勘探。地震性质及反射率受控于地下介质岩性、流体类型、孔隙度、压力、温度、矿物、岩理等,而岩石物理正是研究岩石物理属性(物性参数)与地球物理属性之间的桥梁,即岩石物理属性可由地球物理观测数据及其特征(属性)来表征,岩石物理是建立地震资料预测工具及解释反演结果的物理基础。近几年来,以Gassmann方程为代表的岩石物理理论研究在许多方面都取得了很大的进展。利用岩石物理技术研究的成果,可以为含油气分析和储层识别提供敏感性岩石物理参数,能够有效地指导储层识别和预测。孔隙度和饱和度是描述储层性质的重要参数,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种孔隙度反演方法,其特征在于,包括:/n1)根据岩石物理数据获得孔隙度与纵波阻抗的线性约束关系,作为孔隙度约束关系;/n2)将所述孔隙度约束关系应用到地震反演弹性参数,建立孔隙度反演初始模型,并确定所述孔隙度反演初始模型的可行域空间;/n3)根据所述孔隙度反演初始模型和可行域空间,利用岩石物理方程和非线性全局寻优算法实现孔隙度反演。/n

【技术特征摘要】
1.一种孔隙度反演方法,其特征在于,包括:
1)根据岩石物理数据获得孔隙度与纵波阻抗的线性约束关系,作为孔隙度约束关系;
2)将所述孔隙度约束关系应用到地震反演弹性参数,建立孔隙度反演初始模型,并确定所述孔隙度反演初始模型的可行域空间;
3)根据所述孔隙度反演初始模型和可行域空间,利用岩石物理方程和非线性全局寻优算法实现孔隙度反演。


2.根据权利要求1所述的孔隙度反演方法,其特征在于,通过以下公式表示孔隙度约束关系:
φm=-4.37e-5·Iρm+0.59(1)
其中,φm为的孔隙度,Ipm为纵波阻抗,I表示纵波速度,ρm表示岩石密度。


3.根据权利要求1所述的孔隙度反演方法,其特征在于,通过以下公式表示孔隙度反演初始模型:
φmodel=-4.37e-5·Iρinv+0.59(2)
其中,φmodel为孔隙度反演初始模型,Iρinv为地震反演获得的纵波阻抗。


4.根据权利要求1所述的孔隙度反演方法,其特征在于,通过如下公式表达可行域空间:
φ∈[(1-ε)φmodel,(1+ε)φmodel](3)
其中,ε为控制可行域空间大小的系数。


5.根据权利要求4所述的孔隙度反演方法,其特征在于,所述控制可行域空间大小的系数ε值为0.4。


6.一种孔隙度反演系...

【专利技术属性】
技术研发人员:白俊雨
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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