[发明专利]测井孔隙度曲线确定方法及系统有效

专利信息
申请号: 201911372412.7 申请日: 2019-12-27
公开(公告)号: CN111323823B 公开(公告)日: 2022-05-10
发明(设计)人: 王磊;石兰亭;徐中华;陈彬滔;史忠生;薛罗;马轮;史江龙 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: G01V1/40 分类号: G01V1/40;G01V1/30
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 赵平;周永君
地址: 100007 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 测井 孔隙 度曲 确定 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种测井孔隙度曲线确定方法,其特征在于,包括:

根据预先获取的含水测井正演数据生成含水泊松阻抗,根据预先获取的含气测井正演数据生成含气泊松阻抗;其中,所述含水测井正演数据和所述含气测井正演数据均与历史孔隙度一一对应;

根据多个历史孔隙度对应的含水泊松阻抗生成多个含水泊松阻抗坐标点;根据所述多个历史孔隙度对应的含气泊松阻抗生成多个含气泊松阻抗坐标点;

拟合所述多个含水泊松阻抗坐标点,生成含水泊松阻抗拟合函数;拟合所述多个含气泊松阻抗坐标点,生成含气泊松阻抗拟合函数;

根据所述含水泊松阻抗拟合函数和所述含气泊松阻抗拟合函数确定泊松阻抗气水分界系数;其中,所述泊松阻抗气水分界系数为所述含水泊松阻抗拟合函数的常数项和所述含气泊松阻抗拟合函数的常数项的平均值;

根据所述泊松阻抗气水分界系数和预先获取的测井深度与实际泊松阻抗关系曲线,确定含水测井深度范围和含气测井深度范围;

根据所述含水泊松阻抗拟合函数和所述含水测井深度范围对应的测井深度与实际泊松阻抗关系曲线,生成含水测井深度范围中的测井深度与实际含水孔隙度关系曲线;根据所述含气泊松阻抗拟合函数和所述含气测井深度范围对应的测井深度与实际泊松阻抗关系曲线,生成含气测井深度范围中的测井深度与实际含气孔隙度关系曲线;

根据所述测井深度与实际含水孔隙度关系曲线和所述测井深度与实际含气孔隙度关系曲线,确定测井深度与实际孔隙度关系曲线。

2.根据权利要求1所述的测井孔隙度曲线确定方法,其特征在于,所述含水测井正演数据包括:含水储层正演密度、含水横波正演速度和含水纵波正演速度;所述含气测井正演数据包括:含气储层正演密度、含气横波正演速度和含气纵波正演速度;

生成含水泊松阻抗包括:

建立含水泊松阻抗模型;

将所述含水储层正演密度、所述含水横波正演速度和所述含水纵波正演速度输入所述含水泊松阻抗模型中,得到含水泊松阻抗;

生成含气泊松阻抗包括:

建立含气泊松阻抗模型;

将所述含气储层正演密度、所述含气横波正演速度和所述含气纵波正演速度输入所述含气泊松阻抗模型中,得到含气泊松阻抗。

3.根据权利要求2所述的测井孔隙度曲线确定方法,其特征在于,还包括:

建立含水储层正演密度模型、含水横波正演速度模型和含水纵波正演速度模型;

将所述历史孔隙度和获取的含水密度参数输入所述含水储层正演密度模型中,得到含水储层正演密度;

将所述含水储层正演密度和获取的岩石骨架剪切模量输入所述含水横波正演速度模型中,得到含水横波正演速度;

将所述岩石骨架剪切模量、所述含水储层正演密度和获取的含水岩石体积模量输入所述含水纵波正演速度模型中,得到含水纵波正演速度;

建立含气储层正演密度模型、含气横波正演速度模型和含气纵波正演速度模型;

将所述历史孔隙度和含气密度参数输入所述含气储层正演密度模型中,得到含气储层正演密度;

将所述含气储层正演密度和所述岩石骨架剪切模量和输入所述含气横波正演速度模型中,得到含气横波正演速度;

将所述岩石骨架剪切模量、所述含气储层正演密度和获取的含气岩石体积模量输入所述含气纵波正演速度模型中,得到含气纵波正演速度。

4.根据权利要求3所述的测井孔隙度曲线确定方法,其特征在于,还包括:

建立含水岩石体积模量模型和含气岩石体积模量模型;

将获取的岩石体积模量参数、频率调节参数、饱和水岩石体积模量和所述历史孔隙度输入所述含水岩石体积模量模型中,得到含水岩石体积模量;

将获取的岩石体积模量参数、频率调节参数、饱和气岩石体积模量和所述历史孔隙度输入所述含气岩石体积模量模型中,得到含气岩石体积模量。

5.根据权利要求1所述的测井孔隙度曲线确定方法,其特征在于,确定泊松阻抗气水分界系数包括:

获取含水泊松阻抗拟合函数的常数项和含气泊松阻抗拟合函数的常数项;

根据所述含水泊松阻抗拟合函数的常数项和所述含气泊松阻抗拟合函数的常数项确定泊松阻抗气水分界系数。

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