[发明专利]一种疏松砂岩地层测井横波速度预测方法在审
申请号: | 202010320865.1 | 申请日: | 2020-04-22 |
公开(公告)号: | CN111708985A | 公开(公告)日: | 2020-09-25 |
发明(设计)人: | 董洪超;王宗俊;胡光义;范廷恩;高云峰;蔡文涛;张雨晴;樊鹏军;周建楠;马良涛 | 申请(专利权)人: | 中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心 |
主分类号: | G06F17/18 | 分类号: | G06F17/18;G01V1/30;G01V1/40 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 王灏增 |
地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 疏松 砂岩 地层 测井 波速 预测 方法 | ||
1.一种疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)收集需要进行横波速度预测井的相关数据;
3)通过Reuss公式计算疏松砂岩地层的岩石混合物的等效纵波模量;
3)结合步骤1)中收集的数据和步骤2)中得到的等效纵波模量,利用纵波模量形式的Gassmann流体替换公式计算饱和水状态下的纵波速度;
4)利用Greenberg-Castagna公式和矿物含量曲线,计算出饱和水状态下的横波速度;
5)利用原始Gassmann流体替换公式,计算出含油气状态下疏松砂岩地层的横波速度。
2.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,所述步骤1)中的相关数据包括测井曲线、地层温度和地层压力数据。
3.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,所述测井曲线包括纵波速度、密度、孔隙度、矿物含量和含水饱和度曲线。
4.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,所述步骤2)中的Reuss公式为:
其中,M0为岩石混合物的等效纵波模量,Mi为岩石混合物中每个构成矿物的纵波模量,fi为岩石混合物每个构成矿物所占的比例,N为矿物个数。
5.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,步骤3)中的纵波模量形式的Gassmann流体替换公式为:
饱和水状态下的纵波速度的计算公式为:
其中,Msat1为待求取的岩石饱和水状态下的纵波模量,Msat2为岩石含油状态下的纵波模量,Mm为岩石混合物的等效纵波模量,Moil为原油的纵波模量,Mbrine为地层水的纵波模量,φ为孔隙度;ρsat1为岩石饱和水状态下的密度,为饱和水状态下的纵波速度。
6.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,所述步骤4)具体为将步骤3计算出的饱和水状态下的纵波速度和收集到的矿物含量曲线,代入到Greenberg-Castagna公式,计算出饱和水状态下的横波速度Greenberg-Castagna公式为:
其中,aij为回归系数,为固定值,L为组成岩石的矿物数量,fi为岩石混合物各构成矿物所占的比例。
7.根据权利要求1所述的疏松砂岩地层条件测井横波速度预测方法,其特征在于,所述步骤5)具体为,基于流体替换前后剪切模量不变的原则,用公式表达为:含油状态下疏松砂岩地层的横波速度的计算公式为:其中,μsat1为岩石饱和水状态下的剪切模量,μsat2为岩石含油状态下的剪切模量,ρsat2为含油状态下的密度,ρfl为流体混合物的密度。
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