[发明专利]裂缝孔隙型储层的岩石物理建模方法及装置在审
申请号: | 201910863133.4 | 申请日: | 2019-09-12 |
公开(公告)号: | CN112485827A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 周晓越;甘利灯;杨廷强;杜文辉 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 薛平;谷敬丽 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 裂缝 孔隙 型储层 岩石 物理 建模 方法 装置 | ||
1.一种裂缝孔隙型储层的岩石物理建模方法,其特征在于,包括:
获取裂缝孔隙型储层的岩石属性信息,其中,所述岩石属性信息包括所述裂缝孔隙型储层的矿物组分信息、流体成分信息和孔隙结构信息;
将不同矿物组分的矿物颗粒进行混合,得到岩石基质模型;
向所述岩石基质模型中加入湿润的孤立孔隙,得到固体基质模型;
向所述固体基质模型中加入干燥的连通孔隙,得到干燥孔隙骨架模型;
对所述干燥孔隙骨架模型中的连通孔隙进行流体充填,得到饱和孔隙骨架模型;
利用修正的线性滑动模型,向所述饱和孔隙骨架模型中加入饱和裂缝,得到饱和岩石模型。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述矿物组分信息包括所述裂缝孔隙型储层岩石内含有的矿物组分以及不同矿物组分的体积分量、密度和弹性模量;其中,将不同矿物组分的矿物颗粒进行混合,得到岩石基质模型,包括:
通过如下公式根据所述裂缝孔隙型储层岩石内含有的各种矿物组分的体积分量、密度和弹性模量,计算岩石基质的密度和弹性模量:
其中,
其中,ρmin表示岩石基质的密度;Mmin表示岩石基质的弹性模量;fi表示第i种矿物的体积分量;ρi表示第i种矿物的密度;Mi表示第i种矿物的弹性模量;N表示裂缝孔隙型储层岩石内含有的矿物组分数量。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述流体成分信息包括所述裂缝孔隙型储层岩石内含有的流体成分以及不同流体成分的体积分量、体积模量和密度;所述孔隙结构信息包括所述裂缝孔隙型储层岩石内含有的孔隙种类以及不同种类孔隙的数量和孔隙度;其中,向所述岩石基质模型中加入湿润的孤立孔隙,得到固体基质模型,包括:
根据所述岩石基质的弹性模量,通过如下公式计算固体基质的弹性模量:
其中,
其中,Kmat表示固体基质的弹性模量;φmat表示基质孔隙度;Kmin表示岩石基质的体积模量;n表示裂缝孔隙型储层岩石内含有的孔隙形状种类数量;φ表示裂缝孔隙型储层岩石的总孔隙度;φcon表示裂缝孔隙型储层岩石中连通孔隙的孔隙度;vi表示第i种形状的孔隙占总孔隙的体积分数;Kf1表示孤立孔隙内第一混合流体的体积模量;Kf2表示孤立孔隙内第二混合流体的体积模量;Siso表示孤立孔隙内第二混合流体的体积分量;Pi表示流体为第一混合流体时的参数;表示表示流体为第二混合流体时的参数;
其中,混合流体的体积模量通过如下公式计算:
其中,Kf表示混合流体的体积模量;fi表示第i种流体的体积分量;Ki表示第i种流体的体积模量;N表示混合流体中含有的流体成分数量。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,向所述固体基质模型中加入干燥的连通孔隙,得到干燥孔隙骨架模型,包括:
根据固体基质的弹性模量,通过如下公式计算干燥孔隙骨架的弹性模量:
其中,φiso=φ(1-ξ);
其中,Kdry表示干燥孔隙骨架的体积模量;μdry表示干燥孔隙骨架的剪切模量;φiso表示孤立孔隙的孔隙度;Pi、表示第i种流体类型关联的体积模量极化因子;Qi、表示第i种流体类型关联的剪切模量极化因子;ξ表示连通系数,即连通孔隙占总孔隙的体积比例。
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