[发明专利]一种储层物性参数的预测方法及电子设备有效
申请号: | 202010200744.3 | 申请日: | 2020-03-20 |
公开(公告)号: | CN111399042B | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
发明(设计)人: | 温瑨;杨顶辉 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28;G01V1/30 |
代理公司: | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 | 代理人: | 张黎;许振新 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 物性 参数 预测 方法 电子设备 | ||
1.一种储层物性参数的预测方法,其特征在于,包括:
获取目标区域的多个地质物性参数,并基于所述目标区域中的样本区域的多个地质物性参数,建立所述目标区域的岩石物理模型;
基于所述目标区域的岩石物理模型和所述目标区域的多个地质物性参数,构建基于贝叶斯理论的单参数反演最优化问题,并通过求解所述基于贝叶斯理论的单参数反演最优化问题,得到目标候选区域,所述单参数为所述目标区域的孔隙度的估值;
基于所述目标区域的岩石物理模型,构建针对所述目标候选区域的基于贝叶斯理论的多参数联合反演最优化问题,并通过求解针对所述目标候选区域的基于贝叶斯理论的多参数联合反演最优化问题,得到所述目标候选区域中的所述多参数的预测值;其中,所述多参数包括所述目标候选区域的孔隙度、含水饱和度和渗透率;
所述基于所述目标区域中的样本区域的多个地质物性参数,建立所述目标区域的岩石物理模型,包括:
对所述目标区域进行采样处理,得到多个样本区域;
基于目标样本区域的多个地质物性参数,建立所述目标区域的初始岩石物理模型,其中,所述目标样本区域为所述多个样本区域中的任意一个样本区域;
基于所述多个样本区域的地质物性参数,对所述初始岩石物理模型进行测试,得到指定的地质物性参数的指标;
基于所述指定的地质物性参数的指标,调整所述初始岩石物理模型,得到所述目标区域的岩石物理模型。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于目标样本区域的多个地质物性参数,建立所述目标区域的初始岩石物理模型,包括:
基于所述目标样本区域的多个地质物性参数,获取所述目标样本区域的多孔性岩石骨架模量;
基于所述目标样本区域的多孔性岩石骨架模量、毕奥流和喷射流BISQ理论、以及孔隙流体性质,获取所述目标样本区域的毕奥流和喷射流BISQ模型特征参数;
基于所述目标样本区域的多孔性岩石骨架模量和毕奥流和喷射流BISQ模型特征参数,建立所述目标区域的初始岩石物理模型;
其中,所述多孔性岩石骨架模量包括所述目标样本区域的固体骨架的体积模量和固体骨架的剪切模量。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,基于所述目标样本区域的多孔性岩石骨架模量和毕奥流和喷射流BISQ模型特征参数,建立所述目标区域的初始岩石物理模型,包括:
基于所述目标样本区域的多个地质物性参数、地震纵波波速和地震横波波速,按照公式建立所述目标区域的初始岩石物理模型;
其中,ρ为密度,Ip为地震纵波阻抗,Is为地震横波阻抗,Vp为地震纵波波速,Vs为地震横波波速,φ为孔隙度,sw为含水饱和度,ρs为固体颗粒密度,ρw为等效流体密度,ρoil为油密度,ρa为固-流耦合附加密度,k为渗透率,μ为流体粘滞系数,ω为地震波频率,R为特征喷射流长度,Ks为固体颗粒的体积模量,Kw为等效流体的体积模量,Koil为油的体积模量,K为固体骨架的体积模量,G为固体骨架的剪切模量。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述多个样本区域的地质物性参数,对所述初始岩石物理模型进行测试,得到指定的地质物性参数的指标,包括:
基于所述多个样本区域的地质物性参数,对所述初始岩石物理模型的公式中的余项进行正态检验,得到多个正态检验结果,一个正态检验结果对应于一组指定的地质物性参数的指标;
基于所述多个正态检验结果,得到所述指定的地质物性参数的指标;
其中,所述指定的地质物性参数包括所述多个样本区域的孔隙度、含水饱和度和渗透率中的至少一种。
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