矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:25832918 阅读:32 留言:0更新日期:2020-10-02 14:14
本说明书实施例提供一种矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法和装置。所述方法包括:获取目标层段的测井数据;根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据得到矿物基质的模量;并进行流体替换建立地震响应模型,确定流体替换后的地震响应结果。本说明书实施例提出矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法,能够更为准确地计算矿物基质的模量并建立地震响应模型,能够指导储层反演及含油性预测。

【技术实现步骤摘要】
矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法和装置
本说明书实施例涉及石油、天然气勘探领域,特别涉及一种矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法和装置。
技术介绍
储层孔隙流体的岩石地震特性研究的理论基础是Gassmann方程。它建立了岩石体积压缩模量、孔隙度、孔隙流体的体积压缩模量、岩石骨架的体积压缩模量、基质矿物(颗粒)的体积压缩模量之间的关系。到目前为止,已经有很多学者对Gassmann流体替换的公式、优点进行了探讨和对局限性进行了改进:Biot(Biot,M.A.TheoryofPropagationofElasticWavesinaFluid-SaturatedPorousSolid.I.Low-FrequencyRange[J].TheJournaloftheAcousticalSocietyofAmerica,1956,28(2):168.)发展了Gassmann的流体饱和多孔介质理论,奠定了双相介质波动理论的基础;Dvorkin和Nur(DvorkinJandNurA.Dynamicporoelasticity:AunifiedmodelwiththesquirtandtheBiotmechanisms[J].Geophysics,1993,58(58):524-533.)将Biot宏观流机制和局部喷射流机制有机结合起来,建立了BISQ模型;牟永光(1996)通过地震物理模型实验证明,油藏开发过程实质上就是一个流体替换或流体改变的过程;席道瑛等(席道瑛,王春雷,田象燕.滞回曲线对应力振幅和频率的响应[J].物探化探计算技术,2001,23(2):121-124.)研究了砂岩中孔隙率、泥质含量、有效压力以及温度对干岩石弹性模量的影响,并给出了两个最佳拟合公式;Russell等人(RussellBH,HedlinK,HiltermanFJ,etal.Fluid-propertydiscriminationwithAVO:ABiot-Gassmannperspective[J].GEOPHYSICS,2003,68(1):29-39.)在Biot和Gassmann方程的基础上得到了流体组分的表达式;Gurevich等人(GurevichB,GalvinR,BrajanovskiM,etal.Fluidsubstitution,dispersion,andattenuationinfracturedandporousreservoirs-Insightsfromnewrockphysicsmodels[J].LeadingEdge,2007,26(9).)研究了流体替换、色散和吸收在裂缝和孔隙储层中的应用。现有的矿物基质计算及流体替换中,干岩石骨架计算没有考虑到储层实际饱和度和没有考虑岩石的实际矿物的成分及组分,使得计算过程复杂、不准确。
技术实现思路
本说明书实施例的目的是提供一种矿物基质模量计算方法、建立地震响应模型的方法和装置,能够更为准确地计算矿物基质的模量并建立地震响应模型,指导储层反演及含油性预测。为解决上述技术问题,本说明书实施例提供一种矿物基质模量计算方法和装置是这样实现的:一种矿物基质模量计算方法,所述方法包括:获取目标层段的测井数据;根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据得到矿物基质的模量。一种建立地震响应模型的方法,所述方法包括:获取目标层段的测井数据,所述测井数据包括所述目标层段流体状态参数的取值;根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据计算矿物基质的模量;根据岩石孔隙中流体的体积模量、所述测井数据和所述矿物基质的模量确定地层干岩石骨架的有效体积模量;调整所述流体状态参数的取值;根据地层干岩石骨架有效体积模量确定不同流体状态的岩石的反射系数;根据所述不同流体状态的岩石的反射系数和地震子波合成地震道数据;根据所述地震道数据确定地震响应结果。一种矿物基质模量计算装置,所述装置包括:数据获取模块,用于获取目标层段的测井数据;流体密度计算模块,用于根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;矿物基质模量计算模块,用于根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据得到矿物基质的模量。一种建立地震响应模型的装置,所述装置包括:数据获取模块,用于获取目标层段的测井数据,所述测井数据包括所述目标层段流体状态参数的取值;流体密度计算模块,用于根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;矿物基质模量计算模块,用于根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据得到矿物基质的模量;干岩石骨架有效体积模量计算模块,用于根据岩石孔隙中流体的体积模量、所述测井数据和所述矿物基质的模量确定地层干岩石骨架有效体积模量;流体状态参数调整模块,用于调整所述流体状态参数的取值;反射系数计算模块,用于根据地层干岩石骨架有效体积模量确定不同流体状态的岩石的反射系数;地震道合成模块,用于根据所述不同流体状态的岩石的反射系数和地震子波合成地震道数据。地震响应结果确定模块,用于根据所述地震道数据确定地震响应结果。由以上本说明书实施例提供的技术方案可见,本说明书实施例提出的矿物基质模量优化算法,能够更为准确地计算矿物基质的模量;提供流体饱和度变化、孔隙度变化和地层压力变化地震响应模型;通过研究致密砂岩储层孔隙流体等因素对地震响应的影响,指导储层反演及含油性预测。附图说明为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本说明书实施例一种矿物模量模量计算方法流程图;图2为本说明书实施例一种建立地震响应模型的方法流程图;图3为A地含油饱和度变化的合成地震道剖面;图4为A地油藏顶面处含油饱和度变化的AVO变化曲线图;图5为A地孔隙度变化的合成地震道剖面;图6为A地油藏顶面处孔隙度变化的AVO变化曲线图;图7为A地地层压力变化的合成地震道剖面;图8为A地油藏顶面处地层压力变化的AVO变化曲线图;图9为本说明书实施例一种矿物基质模量计算装置的功能结构示意图;图10为本说明书实施例一种建立地震响应模型的装置的功能结构示意图。具体实施方式下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种矿物基质模量计算方法,其特征在于,所述方法包括:/n获取目标层段的测井数据;/n根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;/n根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据计算矿物基质的模量。/n

【技术特征摘要】
1.一种矿物基质模量计算方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标层段的测井数据;
根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;
根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据计算矿物基质的模量。


2.如权利要求1所述的矿物基质模量计算方法,其特征在于,所述测井数据包括目标层段的温度、矿物的密度、饱含流体的岩石密度、含油气饱和度、孔隙度和地层压力中的至少一种。


3.如权利要求2所述的矿物基质模量计算方法,其特征在于,岩石孔隙中的流体包括地层水、原油和天然气中的至少一种。


4.如权利要求3所述的矿物基质模量计算方法,其特征在于,所述根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度包括:
获取岩石孔隙中流体各组分的密度;
根据所述测井数据确定岩石孔隙中流体各组分的体积百分比;
根据所述岩石孔隙中流体各组分的密度和体积百分比确定岩石孔隙中流体的密度。


5.如权利要求4所述的矿物基质模量计算方法,其特征在于,根据以下公式确定岩石孔隙中流体的密度:
ρfl=ρwaterVwater+ρoilVoil+ρgasVgas
式中ρfl是岩石孔隙中流体的密度,ρwater、ρoil、ρgas分别是岩石孔隙中地层水的密度、原油的密度、天然气的密度。


6.如权利要求2或3所述的矿物基质模量计算方法,其特征在于,所述根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据计算矿物基质的模量,包括:
根据所述岩石孔隙中流体的密度和矿物的密度确定矿物基质的体积百分比;
根据所述矿物基质的体积百分比和所述测井数据计算矿物基质的模量。


7.一种建立地震响应模型的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标层段的测井数据,所述测井数据包括所述目标层段流体状态参数的取值;
根据岩石孔隙中流体各组分的密度和所述测井数据确定岩石孔隙中流体的密度;
根据所述岩石孔隙中流体的密度和所述测井数据计算矿物基质的模量;
根据岩石孔隙中流体的体积模量、所述测井数据和所述矿物基质的模量确定地层干岩石骨架的有效体积模量;
调整所述流体状态参数的取值;
根据地层干岩石骨架有效体积模量确定不同流体状态的岩石的反射系数;
根据所述不同流体状态的岩石的反射系数和地震子波合成地震道数据;
根据所述地...

【专利技术属性】
技术研发人员:段玉顺王世成符迪
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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