[发明专利]确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法在审
申请号: | 202010999532.6 | 申请日: | 2020-09-21 |
公开(公告)号: | CN114428045A | 公开(公告)日: | 2022-05-03 |
发明(设计)人: | 苗春欣;包友书;傅爱兵;耿斌;王永刚;韩连滨;王敏;苏成义;唐红瑛;张豆娟 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 济南日新专利代理事务所(普通合伙) 37224 | 代理人: | 崔晓艳 |
地址: | 257000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 砂岩 孔隙 体积 变化 有效 应力 关系 模型 方法 | ||
1.确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法包括:
步骤1、收集确定研究单元的砂岩样品的覆压孔隙度测定数据;
步骤2、分类整理覆压孔隙度数据;
步骤3、确定孔隙体积增量与有效应力降低量关系;
步骤4、建立孔隙体积增量与有效应力关系图版。
2.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤1中,研究单元为特定盆地、坳陷、凹陷、洼陷或层位。
3.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤2中,对同一研究单元的砂岩样品进行分类,分类方法包括按照深度分类、按照成岩程度分类。
4.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,以地层应力条件下的孔隙体积数据为基础,以其它应力条件下的孔隙体积与地层应力条件下的孔隙体积的差值为孔隙体积的增量;以地层条件下的有效应力为基础,其它应力与地层条件下的有效应力的差值为有效应力降低量。
5.根据权利要求4所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,对分类整理的覆压孔隙度数据,对孔隙体积增加量与有效应力降低量进行回归,回归公式为一无常数项的二次函数,如公式1所示,确定出二次函数的二次项和一次项系数,此公式即为该深度下孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系;
y=ax2+bx (1)
公式(1)中,y为随着有效应力降低而引起的孔隙体积增加相对量,%,x为有效应力应力的降低量,MPa;a和b分别为常数,与岩石埋深及成岩程度有关。
6.根据权利要求5所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤3中,利用不同深度下砂岩的覆压孔隙度数据,对孔隙体积增加量与有效应力降低量关系进行如公式(1)所示的二次函数回归,获得回归方程,就确定不同深度下砂岩样品的孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系。
7.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在步骤4中,在步骤3确定的不同深度砂岩的孔隙体积增量与有效应力降低量的量化关系基础上,绘制孔隙体积增量与有效应力降低量的关系图版;对于缺失样品的深度范围,在上部和下部样品的二次函数曲线间进行插值,确定孔隙体积增量与有效应力降低量关系。
8.根据权利要求1所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,该确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法还包括,在步骤4之后,确定地下孔隙度校正系数,根据某个深度下砂岩的孔隙体积增量与有效应力降低量关系,确定该深度下砂岩的地下孔隙度较正系数,根据该校正系数,由地表测定的孔隙度,计算地下应力条件下的孔隙度。
9.根据权利要求8所述的确定砂岩孔隙体积变化量与有效应力关系模型的方法,其特征在于,在确定地下孔隙度校正系数的步骤中,砂岩的地下孔隙度校正系数为:
因此,地下条件下的孔隙度利用地表孔隙度和校正系数计算,计算公式如下:
在公式(2)和公式(3)中,为砂岩在地层条件下的孔隙度,%;为砂岩在地表条件下测定的孔隙度,%;A为由砂岩由地层条件下至地表条件下的孔隙体积增加相对量,%;F为校正系数。
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