确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法技术

技术编号:33296721 阅读:27 留言:0更新日期:2022-05-06 12:00
本发明专利技术提供一种确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法包括:步骤1、收集确定研究单元的砂岩样品的覆压孔隙度测定数据;步骤2、分类整理覆压孔隙度数据;步骤3、确定孔隙体积增量与有效应力降低量关系;步骤4、建立孔隙体积增量与有效应力关系图版。该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法可用于确定砂岩地下孔隙度的校正系数,还可以计算上覆地层剥蚀过程中砂岩孔隙体积的增量。孔隙体积增量与有效应力变化量关系模型较为准确,且易于操作,具有较好的应用效果和广阔的推广前景。果和广阔的推广前景。果和广阔的推广前景。

【技术实现步骤摘要】
确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法


[0001]本专利技术涉及地质学、石油地质勘探和油气开发等
,特别是涉及到一种确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法。

技术介绍

[0002]地下的砂岩的孔隙是地层流体,包括油、气和水的重要储集空间,其孔隙的发育程度影响着其内部蕴含的流体资源量的丰度。孔隙度则是储集空间的表征参数,而孔隙度的测定一般是在地表条件下进行,但岩石的孔隙度受应力条件影响较大,因此要对地表条件测定的孔隙度进行地下压力条件的孔隙度校正。目前对地下砂岩孔隙度的获取方法包括以下等方法:利用覆压孔渗测定实验确定地下条件下的孔隙度;利用三轴力学实验或理论计算方法确定地下孔隙度的校正系数;利用覆压孔隙度测定数据结合地表孔隙度测定数据确定地下孔隙度的校正系数或校正图版。前两者实验过程较为复杂,成本较高。
[0003]另外,在构造抬升、上覆地层剥蚀过程种,由于岩石的有效应力的降低,也会发生砂岩的回弹,导致孔隙度增高,这种砂岩回弹作用也越来越引起研究者的重视。不管是地下孔隙度的校正,还是构造抬升剥蚀过程的砂岩回弹量,都本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法包括:步骤1、收集确定研究单元的砂岩样品的覆压孔隙度测定数据;步骤2、分类整理覆压孔隙度数据;步骤3、确定孔隙体积增量与有效应力降低量关系;步骤4、建立孔隙体积增量与有效应力关系图版。2.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤1中,研究单元为特定盆地、坳陷、凹陷、洼陷或层位。3.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤2中,对同一研究单元的砂岩样品进行分类,分类方法包括按照深度分类、按照成岩程度分类。4.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,以地层应力条件下的孔隙体积数据为基础,以其它应力条件下的孔隙体积与地层应力条件下的孔隙体积的差值为孔隙体积的增量;以地层条件下的有效应力为基础,其它应力与地层条件下的有效应力的差值为有效应力降低量。5.根据权利要求4所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,对分类整理的覆压孔隙度数据,对孔隙体积增加量与有效应力降低量进行回归,回归公式为一无常数项的二次函数,如公式1所示,确定出二次函数的二次项和一次项系数,此公式即为该深度下孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系;y=ax2+bx
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(1)公式(1)中,y为随着有效应力降低而引起的孔隙体积增加相对量,%,x为有效应力应力的降低量,MPa;a和b分别为常数,与岩石埋深及成岩程度有关。6.根据权利要求5所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,利用不同深度下砂岩的覆压孔隙度数据,对孔隙体积增加量与有效应力降低量关系进行如公式(1)所示的二次函数回归,获得回归方程,就确定不同深度下砂岩样品的孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系。7.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤4中,在步骤3确定的不同深度砂岩的孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系基础上,绘制孔隙体积增量与有效应力降低量的关系图版;对于缺失样品的深度范围,在上部和下部样品的二次函数曲线间进行插值,确定孔隙体积增量与有效应...

【专利技术属性】
技术研发人员:苗春欣包友书傅爱兵耿斌王永刚韩连滨王敏苏成义唐红瑛张豆娟
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
类型:发明
国别省市:

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