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公开(公告)号:CN118859354A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411055458.7
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了多尺度岩石物理融合的储层饱和度测井智能评价方法及系统,该方法包括:根据柱塞岩心实验结果,构建岩心尺度子数据集;根据CT扫描及配套实验构建高分辨率数字岩心提取孔隙度、泥质含量,开展渗透性、导电性数值模拟,计算不同饱和度的渗透率、电阻率,构建孔隙尺度子数据集;根据试油测试结果,确定储层含水饱和度,并选取对应的测井值及测井解释结果,构建测井尺度子数据集;将上述三种尺度的子数据集融合起来,构建形成组合数据集;利用深度神经网络和构建的多尺度数据集,选择交叉验证训练最佳网络,并应用到新井中,预测储层含水饱和度。本发明融合了多尺度岩石物理信息的储层饱和度智能预测方法,提升了储层饱和度评价精度。
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公开(公告)号:CN111911142B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010773249.1
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例提供一种利用数字岩心研究的裂缝性致密砂岩气藏含水饱和度模型构建方法,该方法包括:基于数字岩心技术建立裂缝性致密砂岩气藏含水饱和度计算模型;基于模型,结合成像测井数据提供裂缝信息,利用常规测井数据计算裂缝性致密砂岩的含水饱和度。本发明实施例通过计算不同裂缝数字岩心模型的电阻率,构建地层因素与孔隙度交会图,建立了胶结指数与裂缝倾角、开度的关系;通过构建裂缝条件下电阻增大率与含水饱和度交会图,构建了两者之间的关系。最终,上述两个公式联立建立了含水饱和度与岩石电阻率、裂缝开度、裂缝倾角相关的新饱和度模型。该模型简洁、物理意义明确,计算结果更准确,从而具有显著的理论研究意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113588722A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110938443.5
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N27/04 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于数字岩石物理的高温岩石电学特性分析方法及系统,属于岩石物理学的技术领域,该方法包括:S1:构建高分辨多组分的数字岩心;S2:通过分形布朗运动生成粗糙表面的裂缝,并整合到高分辨多组分的数字岩心中;S3:利用温度和基质矿物或被包含物电阻率的关系,通过岩心电阻率与被包含物电阻率关系式求得被包含物电阻率,进而求得被包含物的电导率;S4:将不同温度下的矿物组分电导率作为有限元算法的输入,模拟得到不同温度下整体数字岩心电流,转化得到整个数字岩心的电阻率。本发明通过数值模拟方法研究高温下岩石电学特性,拓展数字岩石物理技术在高温储层评价的应用。
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公开(公告)号:CN119294030A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411038010.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及深层超压高温条件下数字岩心电阻率数值模拟及饱和度模型构建方法,涉及油气勘探技术领域,包括:构建超压条件下的数字岩心,计算高温条件下的黏土电导率和地层水电导率,得到超压、高温等效的数字岩心模型;基于超压、高温等效的数字岩心模型,通过电学数值模拟算法,计算不同孔隙度φ饱水岩心的电阻率及地层因素F,并构建F‑φ交会图;利用数值模拟算法计算不同含水饱和度Sw数字岩心电阻率及电阻率增大系数RI,并构建RI‑Sw交会图。本发明可以利用数字岩心数值模拟技术,通过压力、温度的等效,构建出了深层实际温度、压力条件下的饱和度模型。
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公开(公告)号:CN119001914A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411077497.7
申请日:2024-08-07
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01V20/00
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,特别涉及一种增广数字岩心及构建饱和度模型的方法。本发明首先选取代表性岩心样品构建三维数字岩心,将三维数字岩心输入至搭建的生成对抗网络,利用机器学习对数字岩心重构,得到第一次扩充数据集;之后,模拟数字岩心孔隙中的油水分布,构建不同含水饱和度的数字岩心,对每块数字岩心赋予多个任意饱和度,得到第二次扩充数据集;通过两次增广提高样本数量,为饱和度模型构建提供数据支撑,弥补实验数据的不足。最后,将所有重构的数字岩心饱水,利用有限元法模拟电阻率,构建F‑φ交会图;模拟不同含水饱和度的数字岩心的电阻率,构建RI‑Sw交会图,构建的模型更能体现各自的优势,饱和度模型更为可靠。
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公开(公告)号:CN111894567A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010774361.7
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于致密砂岩储层的含水饱和度的测量方法,其包括:通过已知的多个储层的岩心的岩电实验获取每个储层的多个类别的测井曲线;计算每个储层的每一类别的测井曲线的关联维数;求取每个储层的第一分形维数以及第二分形维数,采用线性拟合的方法建立每个储层的第一分形维数与该储层的胶结指数之间的第一线性关系式,并建立每个储层的第二分形维数与该储层的饱和度指数之间的第二线性关系式;建立每个储层的胶结指数与loga的线性关系,将待测井划分为多个储层;计算该待测井的各个储层的胶结指数和饱和度指数;计算所述待测井的每个储层的含水饱和度。该测量方法能够较为精确地测出致密砂岩储层的含水饱和度。
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公开(公告)号:CN113588722B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110938443.5
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N27/04 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于数字岩石物理的高温岩石电学特性分析方法及系统,属于岩石物理学的技术领域,该方法包括:S1:构建高分辨多组分的数字岩心;S2:通过分形布朗运动生成粗糙表面的裂缝,并整合到高分辨多组分的数字岩心中;S3:利用温度和基质矿物或被包含物电阻率的关系,通过岩心电阻率与被包含物电阻率关系式求得被包含物电阻率,进而求得被包含物的电导率;S4:将不同温度下的矿物组分电导率作为有限元算法的输入,模拟得到不同温度下整体数字岩心电流,转化得到整个数字岩心的电阻率。本发明通过数值模拟方法研究高温下岩石电学特性,拓展数字岩石物理技术在高温储层评价的应用。
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公开(公告)号:CN111894568A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010774362.1
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明实施例提供一种裂缝性碳酸盐岩油藏饱和度模型数字岩心分析方法,包括:构建多组分碳酸盐岩三维数字岩心,多组分包括多矿物和孔隙;基于多组分碳酸盐岩三维数字岩心,分别构建碳酸盐岩的裂缝性数字岩心和含水饱和度数字岩心;通过计算裂缝性数字岩心和含水饱和度数字岩心的电阻率,构建含水饱和度与岩石电阻率、孔隙度以及地层水电阻率之间的关系模型。本发明实施例实现了多组分数字岩心的构建,开发了不同裂缝类型和不同含水饱和度的碳酸盐岩电学参数模拟方法。通过模拟不同裂缝类型和不同含水饱和度碳酸盐岩的电学特性,分析其响应规律,实现了饱和度模型的构建,提高了储层评价的精度。
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公开(公告)号:CN112131776B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010873878.1
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种裂缝性三维数字岩心油水或气水分布模型的构建方法及系统,包括:基于研究区的岩心样本,获取对应的三维数字岩心和三维裂缝模型;利用开运算获取所述三维数字岩心的第一油水或气水分布模型,并将所述第一油水或气水分布模型与所述三维裂缝模型组合得到第二油水或气水分布模型;若所需含水饱和度大于所述研究区的束缚水饱和度,则利用LBM获取所述三维裂缝模型对应的第三油水或气水分布模型;将所述第二油水或气水分布模型与所述第三油水或气水分布模型组合,得到所述所需含水饱和度对应的裂缝性三维数字岩心油水或气水分布模型。充分发挥了开运算和LBM的优势,为裂缝性岩心的电学、声学以及核磁共振等的数值模拟奠定了基础。
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公开(公告)号:CN112131776A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010873878.1
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种裂缝性三维数字岩心油水或气水分布模型的构建方法及系统,包括:基于研究区的岩心样本,获取对应的三维数字岩心和三维裂缝模型;利用开运算获取所述三维数字岩心的第一油水或气水分布模型,并将所述第一油水或气水分布模型与所述三维裂缝模型组合得到第二油水或气水分布模型;若所需含水饱和度大于所述研究区的束缚水饱和度,则利用LBM获取所述三维裂缝模型对应的第三油水或气水分布模型;将所述第二油水或气水分布模型与所述第三油水或气水分布模型组合,得到所述所需含水饱和度对应的裂缝性三维数字岩心油水或气水分布模型。充分发挥了开运算和LBM的优势,为裂缝性岩心的电学、声学以及核磁共振等的数值模拟奠定了基础。
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