【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油气勘探
,尤其涉及一种根据有机质含量对压实曲线进行校正的方法。
技术介绍
压实作用是沉积物最重要的成岩作用之一,具体指沉积物沉积后,由于上覆沉积物不断加厚,在重荷压力下所发生的作用。压实过程中负荷压力下内部的流体不能及时排出,常伴生异常高压的发育,长期以来一直将泥岩欠压实作用作为油气初次运移的主要动力。因此,泥岩压实现象一直是石油地质学家们关注的热点问题。在压实作用下沉积物将发生孔隙水排出、致密,孔隙度不断降低,密度不断增大。对于抗压性较弱、受胶结作用影响较小的泥岩来说,其孔隙度随深度的变化可以直接反映压实作用的历史和特征。但实际上,泥岩孔隙度很难准确测得。美国岩石学家Wyllie在大量实验基础上提出孔隙度与声波时差之间存在线性关系:即岩性均一时,岩层的声波时差基本上可以反映其孔隙度的变化。因此,声波时差与深度的关系曲线(即压实曲线)是目前研究泥岩压实作用最常用的手段。鉴于泥岩压实的复杂性和重要性,实测的泥岩声波时差通常受到很多地质因素的影响。因此,在研究过程中需要不断对获得的泥岩压实曲线进行各种影响因素的校正。然而在现有技术中,对于烃源岩中有机质造成的声波时差影响鲜有人进行研究,通常不予考虑,将其全部归结为泥岩欠压实作用。有机质本身具有高声波时差的特性,其导致的声波时差异常往往不能客观反映孔隙度的变化,特别是具有高丰度有机质的烃源岩层系内的油页岩。因此基于有机质的影响,根据声波时差异常获取的压实规律(如地层压力)或者地质认识在一定程度中势必存在误差甚至是错误。因此,如何消除有机质对声波时差的影响,已经成为目前油气勘探
亟待解 ...
【技术保护点】
一种用于校正压实曲线的方法,其特征在于,包括:基于Wylle方程构建烃源岩岩石体积模型,该模型中包括泥岩骨架部分、固体有机质部分、孔隙部分以及孔隙流体部分;根据实测的泥岩骨架声波时差、有机质密度、岩石密度以及有机质含量、孔隙流体声波时差、有机质声波时差,确定声波时差增加量△tTOC与有机质含量w之间的关系;基于所确定的声波时差增加量与有机质含量之间的关系,采用平衡深度法计算出地层压力与剩余压力,进而绘制得到经过校正后的压实曲线。
【技术特征摘要】
1.一种用于校正压实曲线的方法,其特征在于,包括:基于Wylle方程构建烃源岩岩石体积模型,该模型中包括泥岩骨架部分、固体有机质部分、孔隙部分以及孔隙流体部分;根据实测的泥岩骨架声波时差、有机质密度、岩石密度以及有机质含量、孔隙流体声波时差、有机质声波时差,确定声波时差增加量△tTOC与有机质含量w之间的关系;基于所确定的声波时差增加量与有机质含量之间的关系,采用平衡深度法计算出地层压力与剩余压力,进而绘制得到经过校正后的压实曲线。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,声波时差增加值△tTOC与有机质含量w之间符合下述关系式:ΔtTOC=Δt+ρom·(A-BΔt)&rho...
【专利技术属性】
技术研发人员:马立元,邱桂强,李超,尹伟,刘春燕,徐士林,高金慧,徐美娥,陈纯芳,李松,
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勘探开发研究院,
类型:发明
国别省市:北京;11
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