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基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法及应用技术

技术编号:44131981 阅读:3 留言:0更新日期:2025-01-24 22:52
本发明专利技术提出基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,包括如下步骤:对干热岩储层热储品质进行评价,获取岩体破裂系数F<subgt;1</subgt;及裂缝产状系数ω;对干热岩储层工程品质进行评价,获取抗张强度T<subgt;0</subgt;、最大水平主应力σ<subgt;H</subgt;、最小水平主应力σ<subgt;h</subgt;;构造干热岩热储层分类判别模型,获取干热岩热储层分类判别函数;根据干热岩热储层分类判别函数获得干热岩热储层的类别。本发明专利技术避开了单一参数易受干扰、不能确保精度的影响,理论基础扎实,操作简单,实用性强。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地球物理勘探测井资料评价,特别是基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法及应用


技术介绍

1、干热岩一般埋藏于地壳深处,基本不含流体,岩体温度高于150℃。干热岩地热资源的开发是通过增强地热系统建设。其核心技术难题则是通过水力压裂改造热储层,形成“四通八达”的裂缝连通网络,以提高注采过程中的热交换能力来实现的。

2、结合国内外对干热岩地热资源勘探开发进展以及地质认识情况,将干热岩热储层分为两大类,分别为典型裂缝型地层和密实型干热岩地层。不同类型热储层地学特征不同,后期增强型地热系统压裂开发以及运行方式也不尽不同。

3、由于国内对干热岩地热资源研究起步较晚,尤其是针对热储层分类上,目前还处于定性认识的阶段,没有进行过具体化的定量研究,无法满足地热资源的有效开发的需求。本专利技术是以青海共和盆地干热岩为研究目标,结合多维高精度成像测井技术,首次根据两类热储层不同的地球物理学特征,创新建立了定量判别的数学方法,强化差异分析,实现对研究区块地热资源进行分类划分,为区域后期增强型地热系统中压裂开发措施的选择提供技术支撑。


技术实现思路

1、本专利技术针对目前干热岩型地热资源测井评价技术的不足,尤其是针对热储层分类上,目前还处于定性认识的阶段,没有进行过具体化的定量研究,无法满足地热资源的有效开发的需求。该专利技术是以青海共和盆地干热岩为研究目标,结合多维高精度成像测井技术,首次根据两类热储层不同的地球物理学特征,创新建立了定量判别的数学方法,强化差异分析,实现对研究区块地热资源进行分类划分,为区域后期增强型地热系统中压裂开发措施的选择提供技术支撑。

2、基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,包括如下步骤:

3、对干热岩储层热储品质进行评价,获取岩体破裂系数f1及裂缝产状系数ω;

4、对干热岩储层工程品质进行评价,获取抗张强度t0、最大水平主应力σh、最小水平主应力σh;

5、构造干热岩热储层分类判别模型,获取干热岩热储层分类判别函数;

6、根据干热岩热储层分类判别函数获得干热岩热储层的类别。

7、进一步的,所述干热岩热储层分类判别函数为:

8、f=f1*f2*f3

9、式中:f为热储层分类判别函数;f2为优势产状指数,当干热岩岩体裂缝走向接近最小主应力方向时,f2=0;当干热岩岩体裂缝走向与最小主应力方向相差较大时,f2=1;f3为地应力不均衡系数,当干热岩岩体裂缝水平应力差大于抗张强度时,地层只能发生张性破裂,f3=0;当干热岩岩体裂缝水平应力差介于抗张强度和抗剪强度之间时,地层发生剪贴破裂,f3=1。

10、进一步的,根据干热岩热储层分类判别函数获得干热岩热储层的类别的方法为:

11、当f1、f2、f3任一项为0时,f=0,则干热岩热储层隶属于密实性干热岩地层;当且仅当f1、f2、f3任一项均不为0时,此时f≠0,则干热岩热储层隶属于典型裂缝型干热岩地层。

12、进一步的,所述岩体破裂系数f1为:

13、

14、其中,φ为常规测井补偿声波测井评价基质孔隙度值;δt为补偿声波时差;δtf为流体声波时差;δtma为地层骨架声波时差;jz为测井评价井周裂缝发育密度;jp为测井评价井旁裂缝发育密度。

15、进一步的,所述优势产状指数f2为:

16、

17、其中,ω为裂缝产状系数,代表裂缝走向与最大水平主应力方向的夹角。

18、进一步的,所述地应力不均衡系数f3为:

19、

20、所述裂缝产状系数ω为:

21、

22、式中:hi为裂缝统计玫瑰图中某范围的裂缝走向;fi为裂缝统计玫瑰图中某范围的频率占比;t为裂缝统计玫瑰图中总份额;α为测井评价最大水平主应力方向。

23、进一步的,所述抗张强度t0为:

24、

25、最大水平主应力σh为:

26、

27、最小水平主应力σh为:

28、

29、式中:δ为岩石内摩擦角,fk1为静模式构造应力系数1,隐含值1.0;fk2为静模式构造应力系数2,隐含值0.4;pp为地层孔隙压力;po为上覆岩层压力;α为boit常数;ν为泊松比,且:νp为交叉偶极子阵列声波测井提取的纵波速度;νs为交叉偶极子阵列声波测井提取的横波速度。

30、基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法的应用,采用定量判别的方法,实现对研究区块地热资源的分类划分,从而确定区域后期增强型地热系统中压裂开发措施的选择。

31、本专利技术的优点和积极效果是:

32、1、本专利技术充分利用多维高精度成像测井技术信息,将裂缝发育程度、裂缝走向以及水平应力差异均进行定量表征,完善了干热岩地热资源的地球物理评价体系,深化地质背景认识,方法研究具有针对性;

33、2、本专利技术首次根据两类热储层不同的地球物理学特征,从热储品质、工程品质两方面出发,采用多参数综合分析,强化差异特征,创新建立了定量判别分类的数学方法,避开了单一参数易受干扰、不能确保精度的影响,理论基础扎实,操作简单,实用性强。

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【技术保护点】

1.基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述干热岩热储层分类判别函数为:

3.根据权利要求2所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述岩体破裂系数F1为:

5.根据权利要求2所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述优势产状指数F2为:

6.根据权利要求2所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,

7.根据权利要求5所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述裂缝产状系数ω为:

8.根据权利要求6所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述抗张强度T0为:

9.基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法的应用,其特征在于,采用定量判别的方法,实现对研究区块地热资源的分类划分,从而确定区域后期增强型地热系统中压裂开发措施的选择。

...

【技术特征摘要】

1.基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述干热岩热储层分类判别函数为:

3.根据权利要求2所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述岩体破裂系数f1为:

5.根据权利要求2所述的基于地球物理特征分析的干热岩热储层分类方法,其特征在于,所述优势产状指...

【专利技术属性】
技术研发人员:李进陈晓明刘俊东郭祥光徐明卓坤常静春迟秀荣魏玉梅徐锦峰徐陈乔海彦彭丹齐国锋
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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