[发明专利]一种基于压裂地质体可压性的储层分析方法及装置在审
申请号: | 201310316408.5 | 申请日: | 2013-07-25 |
公开(公告)号: | CN103382838A | 公开(公告)日: | 2013-11-06 |
发明(设计)人: | 金衍;程万;陈勉;侯冰;卢运虎;徐彤 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;G01V1/30 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 贾磊 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 质体 可压性 分析 方法 装置 | ||
1.一种基于压裂地质体可压性的储层分析方法,其特征在于,包括:
根据地震资料、测井资料及关键井预处理结果,获取所述压裂地质体的可压性参数;所述可压性参数包括:岩石脆度、地应力、弹性特征、断裂韧性、天然裂缝密度及天然裂缝产状;
将所述可压性参数进行极差变换,得到与所述可压性参数对应的标准值;
通过层次分析法计算所述可压性参数的权重值;
将所述压裂地质体各个测试点对应的所述标准值和所述权重值加权求和,得到所述各个测试点的可压性值;
根据所述各个测试点的可压性值构建所述压裂地质体的可压性三维分布模型;
根据所述可压性三维分布模型进行储层分析。
2.如权利要求1所述的基于压裂地质体可压性的储层分析方法,其特征在于:所述储层分析包括:压裂效果分析、储层改造预测、产能预测及射孔层段选择;
其中,所述压裂效果分析包括:根据所述可压性三维分布模型,计算储层被压裂后的裂缝网络复杂度;
所述储层改造预测包括:根据所述可压性三维分布模型,预测储层改造的体积;
所述产能预测包括:根据所述可压性三维分布模型,预测初始产能和累计产能;
所述射孔层段选择包括:根据所述可压性三维分布模型优选射孔层段。
3.如权利要求1所述的基于压裂地质体可压性的储层分析方法,其特征在于:所述可压性参数中,所述地应力为三向地应力的大小和方向值,具体包括一个垂向主应力和两个水平主应力。
4.如权利要求1所述的基于压裂地质体可压性的储层分析方法,其特征在于:所述的可压性三维分布模型是指所述可压裂地质体的可压性值在三维空间里的分布。
5.一种基于压裂地质体可压性的储层分析装置,其特征在于,包括:
可压性参数获取单元,用于根据地震资料、测井资料及关键井预处理结果,获取所述压裂地质体的可压性参数;所述可压性参数包括:岩石脆度、地应力、弹性特征、断裂韧性、天然裂缝密度及天然裂缝产状;
标准值计算单元,用于将所述可压性参数进行极差变换,得到与所述可压性参数对应的标准值;
权重值计算单元,用于通过层次分析法计算所述可压性参数的权重值;
可压性值计算单元,用于将所述压裂地质体各个测试点对应的所述标准值和所述权重值加权求和,得到所述各个测试点的可压性值;
模型构建单元,用于根据所述各个测试点的可压性值及其相应的坐标构建所述压裂地质体的可压性三维分布模型;
储层分析单元,用于根据所述可压性三维分布模型进行储层分析。
6.如权利要求5所述的基于压裂地质体可压性的储层分析装置,其特征在于:所述储层分析单元包括:
压裂效果分析子单元,用于根据所述可压性三维分布模型,计算储层被压裂后的裂缝网络复杂度;
储层改造预测子单元,用于根据所述可压性三维分布模型,预测储层改造的体积;
产能预测子单元,用于根据所述可压性三维分布模型,预测初始产能和累计产能;
射孔层段选择子单元,用于根据所述可压性三维分布模型,优选射孔层段。
7.如权利要求5所述的基于压裂地质体可压性的储层分析装置,其特征在于:所述可压性参数中,所述地应力为三向地应力的大小和方向值,具体包括一个垂向主应力和两个水平主应力。
8.如权利要求5所述的基于压裂地质体可压性的储层分析装置,其特征在于:所述的可压性三维分布模型是指所述可压裂地质体的可压性值在三维空间里的分布。
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