一种碎屑岩储层古压力计算方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN115169257B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210741731.6

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩储层古压力计算方法。通过对孔隙度和地层压实系数测试数据的分析,结合地层压实系数的定义,建立了表征地层在构造抬升时期地层压实系数随深度变化的理论公式;充分考虑地层条件下多相态流体共存的情况,推导封闭地层在构造抬升前后,孔隙流体体积变化的理论方程,求解储层古压力的计算公式。以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,计算整个构造抬升时期的储层古压力值。在一定程度上解决了以往古压力定量计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续地计算各地质历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上有重要工业应用价值。

    一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法

    公开(公告)号:CN109577969B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811494993.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法,依据岩石多孔弹性力学理论,通过分析岩石压缩系数与孔隙压力、有效应力的本构关系,结合Biot‑Willis有效应力定律建立表征孔隙压力与岩石压缩系数关系的碳酸盐岩孔隙压力预测量化模型;然后通过大量岩石地层压实系数测试和数据模拟,根据拟合得到的岩石地层压实系数与有效应力、孔隙度的定量关系,结合碳酸盐岩岩石物理模拟数据开展孔隙压力预测量化模型验证分析,实测孔隙压力与孔隙压力预测量化模型中的关键参数相关性好。从岩石物理学角度、基于岩石压缩系数,从理论上建立了反映孔隙压力‑岩石压缩系数本构关系的量化模型,减小了主观认识对孔隙压力预测的影响。

    一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法

    公开(公告)号:CN109577969A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811494993.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供一种基于岩石压缩系数计算碳酸盐岩地层孔隙压力的方法,依据岩石多孔弹性力学理论,通过分析岩石压缩系数与孔隙压力、有效应力的本构关系,结合Biot-Willis有效应力定律建立表征孔隙压力与岩石压缩系数关系的碳酸盐岩孔隙压力预测量化模型;然后通过大量岩石地层压实系数测试和数据模拟,根据拟合得到的岩石地层压实系数与有效应力、孔隙度的定量关系,结合碳酸盐岩岩石物理模拟数据开展孔隙压力预测量化模型验证分析,实测孔隙压力与孔隙压力预测量化模型中的关键参数相关性好。从岩石物理学角度、基于岩石压缩系数,从理论上建立了反映孔隙压力-岩石压缩系数本构关系的量化模型,减小了主观认识对孔隙压力预测的影响。

    一种超压驱动下原油二次运移速率的计算方法

    公开(公告)号:CN104929624A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510195662.3

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 本发明涉及地质勘探技术领域,公开了一种超压驱动下原油二次运移速率的计算方法,包括:通过连续性方程、达西定律、流体势表达式和地层流体物性关系,得到超压驱动流体流动基本方程,考虑毛细管压力和油水饱和度,将基本方程转化为油-水两相流动方程;通过有限差分显式格式法对流动方程进行离散化,得到显式表达式;对显式表达式进行求解得到孔压,基于孔压计算得到超压驱动下原油的二次运移速率。本发明结合超压储层中流体流动特点和物性特点,经地质建模、数学推导和求解,计算得到超压储层内超压驱动原油二次运移速率,可进一步得到超压驱动油气运移的距离和原油分布范围,为油气地质评价和勘探以及新的油气储量的发现提供科学依据。

    一种碳酸盐岩地层孔隙压力预测方法

    公开(公告)号:CN109323954A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811361496.X

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩地层孔隙压力预测方法,其方法包括:首先对岩石样品进行岩石物理模拟实验,然后利用Voigt-Reuss-Hill平均模量模型计算岩石基质体积模量,利用Wood模型和Patch模型计算孔隙流体体积模量,根据岩石物理模拟实验拟合关系式计算岩石骨架体积模量,进而计算碳酸盐岩地层孔隙压力。本发明的有益效果是:本发明所提出的技术方案基于含流体岩石多孔弹性力学理论和广义胡克定律,从分析碳酸盐岩地层应力-应变-孔隙压力本构关系着手,建立表征孔隙压力与岩石弹性参数定量关系的多孔弹性力学的孔隙压力预测理论模型,解决了碳酸盐岩岩性致密且极不均匀带来的孔隙压力预测困难,具有工业应用价值。

    一种碎屑岩气藏储层古压力计算方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN115169095A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741761.7

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏储层古压力计算方法。通过对试验区砂岩岩样覆压孔隙度和地层压实系数测试数据分析,结合岩石地层压实系数和有效孔隙体积压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的公式,通过实测数据和岩石物理模型计算有效孔隙体积压缩系数,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值。一定程度上解决了以往计算方法依赖微观流体包裹体观测和测试、且难以连续性地计算各历史时期古压力的这一难题,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。

    一种碳酸盐岩储层物理模型选择方法

    公开(公告)号:CN109283580B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201811361493.6

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种碳酸盐岩储层物理模型选择方法,其方法包括:首先将各双相介质模型在不同频率范围和不同渗透率下进行物理模拟测试,得到第一测试结果;然后对碳酸盐岩储层进行物理测试,得到第二测试结果,并根据第二测试结果,对碳酸盐岩储层的储层类别进行划分;最后根据第一测试结果和储层类别选择出碳酸盐岩储层的最佳双相介质模型。本发明的有益效果是:按碳酸盐岩储层的储层类型给出了碳酸盐岩储层岩石物理模型选择手段,优化了不同频段不同类型储层岩石物理模型的选择方法。

    一种岩石地层压实系数和有效孔隙体积压缩系数计算方法

    公开(公告)号:CN109583113B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201811494066.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种岩石地层压实系数和有效孔隙体积压缩系数计算方法,通过对研究区储层岩样品的岩石地层压实系数实验数据的分析,结合岩石多孔弹性力学理论,提出了基于实测数据的地层压实系数‑孔隙度‑有效应力三维曲面方程和有效应力定理计算地层压实系数、有效孔隙体积压缩系数的方法。对上述复杂非线性多元方程组,通过粒子群算法搜索一个接近于解的初值,基于非线性约束优化得到收敛的岩石地层压实系数,进而计算得到有效孔隙体积压缩系数。该方法解决了精细计算岩石地层压实系数和有效孔隙体积压缩系数的难点问题,在油气藏弹性产能和动态地质储量评价等油气藏工程的各种定量化评价中具有工业应用价值。

    碎屑岩气藏储层异常低压成因定量计算方法

    公开(公告)号:CN115455856A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211142421.9

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提供一种碎屑岩气藏储层异常低压成因定量计算方法,包括:基于地层抬升过程中时间t时以及t为0的地层压实系数、上覆岩层压力、地层压力、温度和天然气压缩因子,地层抬升前地层温度、上覆岩层压力、地层压力、含水饱和度和天然气压缩因子,地层水热膨胀系数、地层水压缩系数、地表处压力、地表处温度、天然气在标况下的密度、地层水的密度和天然气在水中的溶解度,天然气经过散失后的残留系数,为天然气压缩因子计算公式系数,计算地层在抬升时间t后压力值的计算公式,基于计算公式,使用控制变量法定量计算多种主控因素对现今异常低压形成的相对贡献量大小。本发明提供方法较以往具有更广泛适用性和更强实用性。

    一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法及装置

    公开(公告)号:CN115169223A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210741750.9

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种碎屑岩气藏全井段储层古压力计算方法。基于岩石地层压实系数和岩石骨架压缩系数的定义,建立了表征地质历史时期孔隙体积变化的理论公式,利用测井资料计算得到岩石矿物成分和孔隙度数据等物性参数数据,通过多种岩石物理模型计算得到各地质历史时期的岩石骨架压缩系数值,进而得到各历史时期孔隙体积的变化,储层为干气或湿气藏时,以现今储层实测压力和温度为起点,结合模拟地层热演化史古温度曲线,进而计算得到各历史时期的储层古压力值,该方法不需任何实验测试,且能够全井段连续性的计算各历史时间段的古压力值,在盆地分析和油气成藏动力学研究中发挥重要的作用,在油气勘探和评价上具有重要工业应用价值。

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