一种含气储层的声波时差校正方法和装置制造方法及图纸

技术编号:38135454 阅读:16 留言:0更新日期:2023-07-08 09:46
本发明专利技术公开了一种含气储层的声波时差校正方法和装置。所述方法包括,获取目的井所在研究区的弹性模量参数集,包括岩石骨架的体积模量和剪切模量及地层水和天然气的体积模量;针对目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,根据饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,对该点的纵波声波时差测量值进行校正。能够快速合理的对纵波声波时差测井数据进行校正,消除含气性影响。消除含气性影响。消除含气性影响。

【技术实现步骤摘要】
一种含气储层的声波时差校正方法和装置


[0001]本专利技术涉及非常规储层地球物理勘查
,特别涉及一种含气储层的声波时差校正方法和装置。

技术介绍

[0002]声波时差测井是通过在井中放置声波发射探头和接收探头,记录声波从发射探头经地层传播到接收探头之间的时间差值,测量井下岩层的声波速度,进而判别井外岩层的岩性,估算储集层孔隙度的一种测井方法。在相同条件下,气层中的声波时差值往往远大于油水层。因此,在气层中,声波时差便无法直接准确地反映岩石的物性参数,在使用声波时差资料求取孔隙度前,必须对含气饱和度对声波时差的影响进行校正,力求使用真实的储层岩石物理参数来求取真实的储层物性参数。
[0003]国内外学者在含气饱和度对声波时差测井的影响方面进行了大量实验测量和理论模型分析研究。史謌等通过对部分含水岩石在实验室中测量其声波速度变化,用实验数据说明了含气性对声波速度的影响作用,并通过于数值模拟结果分析比对,得知含气饱和度与声波速度的关系非常复杂。程超等通过试验研究发现,含气饱和度的变化是引起声波时差变化的重要因素,在相同轴压下,不同孔隙度砂岩的声波速度随着含气饱和度的增加而减小。刘瑞文等研究表明,砂岩在饱和气时的纵波速度明显低于饱和油、水时的纵波速度,且孔隙流体类型对横波速度影响较小,纵波速度在含水饱和度很高的岩石中对于气体含量非常敏感,极少量的气体就可以使纵波速度急剧降低。
[0004]而在声波时差对声波波速度影响的量化及其校正方法的研究中,目前的实验、理论研究资料都比较匮乏。宋延杰等人曾通过分析一组墨西哥湾沿岸砂岩在不同深度的饱和盐水砂岩和饱和天然气砂岩的声波时差数据,考察了天然气对声波地层因素公式求孔隙度的影响,采用时间平均公式对含气纯砂岩地层中的声波时差值进行了校正,并在此基础上提出了含气纯砂岩、砂质泥岩地层中的声波地层因素孔隙度计算公式。但是由于地层中声波传播的复杂性,以上依赖岩心实验得出的含气饱和度对声波速度测井的影响及校正方法在实际生产应用中仍具有很大的局限性。

技术实现思路

[0005]鉴于上述问题,提出了本专利技术以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种含气储层的声波时差校正方法和装置,能够快速合理的对纵波声波时差测井数据进行校正,消除含气性影响。
[0006]第一方面,本专利技术实施例提供一种含气储层的声波时差校正方法,包括:
[0007]获取目的井所在研究区的弹性模量参数集,所述弹性模量参数集包括岩石骨架的体积模量和剪切模量及地层水和天然气的体积模量;
[0008]针对所述目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模
量;
[0009]根据所述饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,对该点的纵波声波时差测量值进行校正。
[0010]第二方面,本专利技术实施例提供一种含气储层的声波时差校正装置,包括:
[0011]弹性模量参数集获取模块,用于获取目的井所在研究区的弹性模量参数集,所述弹性模量参数集包括岩石骨架的体积模量和剪切模量及地层水和天然气的体积模量;
[0012]纵波声波时差测量值校正模块,用于针对所述目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量;根据所述饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,对该点的纵波声波时差测量值进行校正。
[0013]第三方面,本专利技术实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,其中,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述含气储层的声波时差校正方法。
[0014]第四方面,本公开实施例提供一种服务器,包括:存储器、处理器及存储于存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述含气储层的声波时差校正方法。
[0015]本专利技术实施例提供的上述技术方案的有益效果至少包括:
[0016]本专利技术实施例提供的含气储层的声波时差校正方法,获得目的井所在研究区的弹性模量参数集;针对目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,根据饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,对该点的纵波声波时差测量值进行校正。能够快速合理的对纵波声波时差测井数据进行校正,消除含气性影响。
[0017]本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
[0018]下面通过附图和实施例,对本专利技术的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
[0019]附图用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的限制。在附图中:
[0020]图1为本专利技术实施例中含气储层的声波时差校正方法的流程图;
[0021]图2为本专利技术实施例中含气储层的声波时差校正装置的结构示意图。
具体实施方式
[0022]下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
[0023]为了解决现有技术中存在的难以快速合理的消除纵波声波时差测井数据含气性影响的问题,本专利技术实施例提供了一种含气储层的声波时差校正方法和装置,能够快速合
理的对纵波声波时差测井数据进行校正,消除含气性影响。
[0024]对于声波测井,无论是常规声波时差测井还是阵列声波时差测井,其时差数值往往受到地层含气性的影响,当地层含气后,其测得的声波时差往往是增大的。而在储层孔隙度建模、地层压力计算和脆性指数计算等方面,又要求消除含气性的影响,需要得到纯水地层的声波时差值,否则计算出的孔隙度、地层压力和脆性指数等均与实际值相差很大。
[0025]由于流体对横波时差影响极小,地层含气后与地层完全饱水时的声波时差可以近似相等,故仅需对纵波声波时差测井数据进行含气性校正。
[0026]实施例
[0027]本专利技术实施例提供一种含气储层的声波时差校正方法,其流程如图1所示,包括如下步骤:
[0028]步骤S11:获取目的井所在研究区的弹性模量参数集。
[0029]弹性模量参数集包括岩石骨架的体积模量和剪切模量及地层水和天然气的体积模量。
[0030]进一步的,上述各弹性模量参数可以通过实验的方式分别获得。
[0031]步骤S12:针对目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种含气储层的声波时差校正方法,其特征在于,包括:获取目的井所在研究区的弹性模量参数集,所述弹性模量参数集包括岩石骨架的体积模量和剪切模量及地层水和天然气的体积模量;针对所述目的井纵波声波时差测井数据中的数据点,根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量;根据所述饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,对该点的纵波声波时差测量值进行校正。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,具体包括:通过Kuster

Toksoz模型基于散射理论,根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,分别确定该点饱含水等效体积模量和饱含气水等效体积模量,具体包括:根据所述弹性模量参数集中岩石骨架的体积模量和剪切模量、地层水的体积模量及该点的孔隙度,确定该点饱含水等效体积模量;根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,确定该点饱含气水等效体积模量。4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述弹性模量参数集中岩石骨架的体积模量和剪切模量、地层水的体积模量及该点的孔隙度,确定该点饱含水等效体积模量,具体包括:根据所述弹性模量参数集中岩石骨架的体积模量K
m
和剪切模量μ
m
、地层水的体积模量K
w
及该点的孔隙度φ,通过下述公式(1)确定该点饱含水等效体积模量K
ktw
:公式(1)中,V
w
为地层水的体积含量,V
w
=φ
·
S
w
,S
w
为含水饱和度,饱含水时,S
w
=100%。5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述弹性模量参数集、该点的含水饱和度和孔隙度,确定该点饱含气水等效体积模量,具体包括:根据所述弹性模量参数集中的岩石骨架的体积模量K
m
、剪切模量μ

【专利技术属性】
技术研发人员:肖玉峰窦立荣王红岩肖高杰熊伟武瑾吝文刘丹
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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