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【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
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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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
...【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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