[发明专利]一种水合物饱和度确定方法、装置及设备在审
申请号: | 202110127766.6 | 申请日: | 2021-01-29 |
公开(公告)号: | CN112946783A | 公开(公告)日: | 2021-06-11 |
发明(设计)人: | 张峰;武存志;李向阳 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | G01V99/00 | 分类号: | G01V99/00;G01V11/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 周达;李辉 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水合物 饱和度 确定 方法 装置 设备 | ||
1.一种水合物饱和度确定方法,其特征在于,包括:
获取目标储层的测井数据和岩石组分矿物参数;所述测井数据包括实测纵波速度和实测纵波逆品质因子;所述岩石组分矿物参数包括岩石中至少一个组分的体积模量、剪切模量和密度;
根据所述岩石组分矿物参数计算所述目标储层的岩石基质参数;所述岩石基质参数包括岩石基质的体积模量、剪切模量和密度;
通过所述岩石基质参数求取所述目标储层的岩石干骨架参数;所述岩石干骨架参数包括岩石干骨架的体积模量和剪切模量;
利用所述岩石干骨架参数分别计算对应于至少两组候选模型参数的预估纵波速度;所述候选模型参数包括混合流体粘度和特征喷射流长度中的至少一个;
基于所述预估纵波速度和所述实测纵波速度的比较结果在所述候选模型参数中选取应用模型参数;
结合所述应用模型参数和岩石干骨架参数分别计算对应于至少两个候选水合物饱和度的预估纵波逆品质因子;
根据所述预估纵波逆品质因子和所述实测纵波逆品质因子的比较结果在所述候选水合物饱和度中确定目标水合物饱和度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述岩石组分矿物参数包括岩石组分矿物类型、井中地层矿物体积模量、井中地层矿物剪切模量、井中地层矿物体积百分比、井中地层矿物密度、孔隙水体积模量、孔隙水密度、纯水合物体积模量、纯水合物剪切模量、纯水合物密度中的至少一种。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通过所述岩石组分矿物参数计算所述目标储层的岩石基质参数,包括:
利用公式计算岩石基质的体积模量,式中,Kma为岩石基质的体积模量,fi为矿物颗粒的体积百分比,Ki为矿物颗粒的体积模量;
利用公式计算岩石基质的剪切模量,式中,μma为岩石基质的剪切模量,fi为矿物颗粒的体积百分比,μi为矿物颗粒的剪切模量;
利用公式ρma=∑fiρi计算岩石基质的密度,式中,ρma为岩石基质的密度,fi为矿物颗粒的体积百分比,ρi为矿物颗粒的密度。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述测井数据包括地层孔隙度、测井实测密度、孔隙水密度、海底下深度;所述利用所述岩石基质参数求取所述目标储层的岩石干骨架参数,包括:
利用公式计算岩石干骨架的体积模量,式中,Kdry为岩石干骨架的体积模量,为地层孔隙度,为临界孔隙度,KHM为Hertz-Mindlin等效体积模量,具体的,其中,n为对应于的配位数,μma为岩石基质的剪切模量,ν为岩石基质的泊松比,具体的,Kma为岩石基质的体积模量,P为等效压力,具体的,P=(ρma-ρw)gD,ρma为岩石基质的密度,ρw为孔隙水密度,g为重力加速度,D为海底下深度;μHM为Hertz-Mindlin等效剪切模量,具体的,
利用公式计算岩石干骨架的剪切模量,式中,μdry为岩石干骨架的剪切模量,
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