System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 储层岩石可压裂性评价方法技术_技高网

储层岩石可压裂性评价方法技术

技术编号:41306317 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-13 14:51
本发明专利技术涉及油气开发技术领域,具体涉及一种储层岩石可压裂性评价方法,所述储层岩石可压裂性评价方法,包括:构建储层可压裂性影响因素的模型,构建判断矩阵,并计算不同所述影响因素的权重系数,确定不同所述影响因素的标准化值,根据不同所述影响因素的标准化值与所述权重系数加权得到可压裂系数,本发明专利技术提出的储层岩石可压裂性评价方法,可以对多个因素进行综合考虑,提高储层岩石可压裂性评价的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及油气开发,具体涉及一种储层岩石可压裂性评价方法


技术介绍

1、页岩储层中的页岩气通常采用压裂的方式进行开采,在压裂过程中增加储层的裂缝,改善油气在地下的流动环境,提高油井的产量。相关技术中在对储层的可压裂性进行评价时,通过只考虑岩石脆性和地应力的单一因素,但是影响储层可压裂性的因素很多,只考虑单一因素对储层可压裂性的影响并不准确,导致储层岩石可压裂性评价的准确性较低。


技术实现思路

1、本专利技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本专利技术的实施例提出了一种储层岩石可压裂性评价方法,可以对多个因素进行综合考虑,提高储层岩石可压裂性评价的准确性。

2、本专利技术实施例提出来一种储层岩石可压裂性评价方法,包括:

3、构建储层可压裂性影响因素的模型;

4、构建判断矩阵,并计算不同所述影响因素的权重系数;

5、确定不同所述影响因素的标准化值;

6、根据不同所述影响因素的标准化值与所述权重系数加权得到可压裂系数。

7、在一些实施例中,所述构建储层可压裂性影响因素的模型,包括:

8、获取岩石脆性指数;

9、获取岩石脆性矿物指数;

10、获取断裂韧度指数;

11、获取其他影响因素的综合指数,其中,所述其他影响因素包括成岩作用、天然裂缝、地应力和地层倾角。

12、在一些实施例中,所述获取岩石脆性指数,包括:

13、获取岩石的单轴抗压强度σc;

14、获取岩石的单轴抗拉强度σt;

15、计算岩石的脆性指数b,且

16、在一些实施例中,所述获取岩石脆性指数,包括:

17、获取岩石的起裂应力水平指标r,且r=σci/σf=8σt/σc,其中,σci为岩石的起裂应力,σf为岩石承受的峰值载荷,σc为岩石的单轴抗压强度,σt为岩石的单轴抗拉强度;

18、计算岩石的脆性指数b,且

19、在一些实施例中,所述获取岩石脆性矿物指数,包括:

20、获取岩石的石英含量w石英;

21、获取岩石的长石含量w长石;

22、计算岩石脆性矿物指数m,且m=(w石英+w长石)/w总,其中,w总为岩石的矿物总含量。

23、在一些实施例中,所述获取断裂韧度指数,包括:

24、将具有预制切缝的试件放置在三点弯曲试验装置中,对试件施加弯曲载荷进行三点弯曲试验;

25、获取所述预制切缝长度a与试件高度d之间的函数关系且

26、计算岩石的断裂韧度指数kic,且其中,p为三点弯曲试验断裂韧度测试的峰值荷载,s为支点间距,d为试件高度,b为试件宽度。

27、在一些实施例中,,所述获取其他影响因素的综合指数,包括:

28、获取成岩作用的有机质镜质体反射率参数c0;

29、获取天然裂缝的展布情况n0;

30、获取储层的甜点区的地应力s0;

31、获取储层的甜点区的地层倾角d0;

32、计算综合指数q,且q=(c0+n0+s0+d0)/4。

33、在一些实施例中,所述构建判断矩阵,并计算不同所述影响因素的权重系数,包括:

34、根据层次分析法,构建出两两比较判断矩阵h,判断矩阵h表示为:

35、

36、计算判断矩阵h的最大特征值λmax对应的特征向量w;

37、将特征向量w进行归一化处理得到不同影响因素的权重系数。

38、在一些实施例中,所述确定不同影响因素的标准化值,包括:

39、计算岩石的脆性指数的标准化值b0,且其中,b为岩石的脆性指数,minb为岩石的最小脆性指数,maxb为岩石的最大脆性指数;

40、计算岩石脆性矿物指数的标准化值m0,且m0=(w01石英+w01长石)/w01总,,其中,w01石英为岩石的石英含量的标准化值,w01长石为岩石的长石含量的标准化值,w01总为岩石的矿物总含量的标准化值;

41、计算岩石的断裂韧度指数的标准化值k0,且其中,k为平均断裂韧度指数,mink为试件岩石在最小载荷下的断裂韧度指数,maxk为试件岩石可承受的最大载荷下的断裂韧度指数;

42、计算其他影响因素的综合指数的标准化值q0,且q0=(c01+n01+s01+d01)/4,其中,c01为成岩作用的有机质镜质体反射率参数的标准化值,n01为天然裂缝的展布情况的标准化值,s01为储层的甜点区的地应力的标准化值,d01为储层的甜点区的地层倾角的标准化值。

43、在一些实施例中,所述根据不同所述影响因素的标准化值与所述权重系数加权得到可压裂系数,所述可压裂系数fc可表示为:fc=b0·w1+m0·w2+k0·w3+q0·w4,其中,wi为不同影响因素的权重系数,i的取值为1、2、3、4。

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【技术保护点】

1.一种储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述构建储层可压裂性影响因素的模型,包括:

3.根据权利要求2所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性指数,包括:

4.根据权利要求2所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性指数,包括:

5.根据权利要求3或4所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性矿物指数,包括:

6.根据权利要求5所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取断裂韧度指数,包括:

7.根据权利要求6所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取其他影响因素的综合指数,包括:

8.根据权利要求7所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述构建判断矩阵,并计算不同所述影响因素的权重系数,包括:

9.根据权利要求8所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述确定不同影响因素的标准化值,包括:

10.根据权利要求9所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述根据不同所述影响因素的标准化值与所述权重系数加权得到可压裂系数,所述可压裂系数FC可表示为:FC=B0·W1+M0·W2+K0·W3+Q0·W4,其中,Wi为不同影响因素的权重系数,i的取值为1、2、3、4。

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【技术特征摘要】

1.一种储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述构建储层可压裂性影响因素的模型,包括:

3.根据权利要求2所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性指数,包括:

4.根据权利要求2所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性指数,包括:

5.根据权利要求3或4所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取岩石脆性矿物指数,包括:

6.根据权利要求5所述的储层岩石可压裂性评价方法,其特征在于,所述获取断裂韧度指数,包括:

7.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:王洪建董金玉李健刘汉东牛保伦曾浩王栋徐菲王国柱暴喜涛肖宜虎
申请(专利权)人:华北水利水电大学
类型:发明
国别省市:

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