[发明专利]一种储层参数直接反演方法及系统在审
申请号: | 202011089261.7 | 申请日: | 2020-10-13 |
公开(公告)号: | CN114428311A | 公开(公告)日: | 2022-05-03 |
发明(设计)人: | 郑四连;刘百红;段文超 | 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石油物探技术研究院 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30;G01V1/40 |
代理公司: | 北京知舟专利事务所(普通合伙) 11550 | 代理人: | 郭韫 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 参数 直接 反演 方法 系统 | ||
1.一种储层参数直接反演方法,其特征在于,包括:
S10、建立岩石物理模型,并计算出储层中矿物及流体的密度、体积模量、剪切模量;
S20、提取地震子波并建立储层参数模型;
S30、根据所述储层中矿物及流体的密度、体积模量和剪切模量及储层参数模型计算出储层初始弹性参数模型;
S40、利用所述初始弹性参数模型进行叠前反演获得反演后的弹性参数模型;
S50、通过所述反演后的弹性参数模型及所述矿物及流体的密度、体积模量和剪切模量实现对储层的岩性、形态、物性和含油气性的刻画。
2.根据权利要求1所述储层参数直接反演方法,其特征在于,所述步骤S10包括:
S11、根据对目标探区目的层的地质认识和测井解释结果,确定储层的大致类型;
S12、选择弹性参数与储层参数之间的岩石物理关系。
3.根据权利要求2所述储层参数直接反演方法,其特征在于,所述步骤S12包括:
采用的是Voigt-Reuss-Hill公式、Wood公式、Gassmann公式计算出储层中矿物及流体的密度、体积模量、剪切模量;
由纵、横波测井曲线统计出纵横波速度之间的关系。
4.根据权利要求1所述储层参数直接反演方法,其特征在于,所述步骤S20包括:
利用井震时深关系,获得地震尺度下的纵、横波速度曲线、密度曲线以及储层参数曲线;
由纵、横波速度以及密度计算出测井对应的体积模量和剪切模量。
5.根据权利要求1所述储层参数直接反演方法,其特征在于,在所述步骤S30中所述储层参数模型是由储层参数刻画的,所述储层参数为0到1之间的连续值。
6.根据权利要求1所述储层参数直接反演方法,其特征在于,在所述步骤S40包括:利用反射系数公式及子波和观测数据构建目标函数,利用优化算法求使得目标函数值最小的最优解作为反演结果,进而获得反演后的弹性参数模型。
7.根据权利要求1所述储层参数直接反演方法,其特征在于,在所述步骤S50包括:由叠前反演获得的弹性参数模型、储层中各矿物成分的密度、体积模量和剪切模量,利用岩石物理关系计算出储层矿物含量饱和度等储层参数,实现对储层的岩性、形态、物性和含油气性的刻画。
8.一种储层参数直接反演系统,其特征在于,包括:
第一计算模块,用于建立岩石物理模型,并计算出储层中矿物及流体的密度、体积模量、剪切模量;
储层参数模型建立模块,用于提取地震子波并建立储层参数模型;
弹性参数模型计算模块,用于根据所述储层中矿物及流体的密度、体积模量和剪切模量及储层参数模型计算出储层初始弹性参数模型。
反演模块,用于利用所述初始弹性参数模型进行叠前反演获得反演后的弹性参数模型。
第二计算模块,用于通过所述反演后的弹性参数模型及所述矿物及流体的密度、体积模量和剪切模量实现对储层的岩性、形态、物性和含油气性的刻画。
9.根据权利要求8所述储层参数直接反演系统,其特征在于,所述储层参数模型是由储层参数刻画的,所述储层参数为0到1之间的连续值。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行的至少一个程序,其特征在于,所述至少一个程序被所述计算机执行时使所述计算机执行上述权利要求1~7任一项所述的方法中的步骤。
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