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11.
地震尺度下碳酸盐岩储层的岩石物理建模方法(英文) 总被引:3,自引:3,他引:0
碳酸盐岩油藏的强非均质性以及孔隙结构的复杂性,使得作为连接油藏参数与地震参数重要桥梁的岩石物理模型,以及作为油藏预测和定量表征最有效工具的流体替换成为岩石物理建模的难点与重点。在碳酸盐岩储层复杂孔隙结构与地震尺度下碳酸盐岩储层非均质性分析基础上,研究采用岩石网格化方法,将地震尺度下非均质碳酸盐岩储层岩石划分为具有独立岩石参数的均质岩石子体,根据岩石孔隙成因与结构特征采用不同岩石物理模型分步计算岩石子块干岩石弹性模量,并根据不同孔隙连通性进行流体替换,计算饱和不同流体岩石弹性模量。基于计算的岩石子块弹性模量,采用Hashin-Shtrikman-Walpole弹性边界计算理论方法实现地震尺度下碳酸盐岩储层弹性参数计算。通过对含有不同类型孔隙组合碳酸盐岩储层模型的弹性模量进行计算与分析,明确不同孔隙对岩石弹性参数的影响特征,模拟分析结果与实际资料认识一致。 相似文献
12.
Gassmann理论主要用于处理流体替换问题,在进行流体替换研究中发现总会在一定情况下出现“倒转现象”.解释为在一定的孔隙度情况下,100%含气岩石速度大于100%含水岩石速度,这同岩石物理实验室测试结果相违背.因此针对不同的岩样数据及测井资料,图示分析了完全饱和岩石速度倒转成因,发现替换后饱和岩石密度差异过大会造成此现象.同时在对碳酸盐岩储层岩石进行了饱和度替换数值模拟后发现,模拟结果同实验室测试数据趋势一致,只是碳酸盐岩对孔隙度大小分类不同.因此强调了流体替换正演模拟的重要性,在一定物理意义下的替换才有实际价值. 相似文献
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15.
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珠江口盆地番禺天然气区PY 气田位于坡折带上,特殊的沉积环境导致该气田已钻探的各井 T50 储层泊松比关系异常,含油气性特征非常复杂。为更好的判断储层的含油气性,利用Biot-Gassmann 方程对坡折带储层的流体性质进行了替换,考查不同流体性质下储层的含油气响应特征。研究结果表明: Biot-Gassmann 方程能有效的用于坡折带储层的流体替换研究; 坡折带T50 储层含水和含气时的AVO 响应特征相近,但两者响应的幅值不同,含水砂岩的幅值更小。 相似文献
17.
岩浆型磷灰石结构四面体替换特征的标型意义 总被引:1,自引:0,他引:1
根据文献中列了的56个产于碳酸岩-碱性岩磷灰石的成分数据,讨论了这些岩浆型磷灰石结构四面体替换特征的标型意义,并定义出四面体替换指数,(TSI=(Si+SC)/P,单位晶胞原子数百分比),以区别侵入相碳酸岩磷灰石,喷发相碳酸岩磷灰石和碱性岩磷灰石:IAP的TSI为0-6.9,平均3.62,仅少量C进入T位置; 相似文献
18.
19.
AVO处理解释和岩性识别 总被引:8,自引:5,他引:8
从AVO技术最初用于识别“亮点”等振幅异常开始,特别是近几年来新科技的发展和应用,使该技术在油气勘探领域中具有不可替代的作用。用AVO拟合的纵横波、梯度、近道和远道迭加等剖面,结合AVOC、AVO偏振性分析、交汇图、流体替换、声阻抗、波阻抗、LMR等技术,可以从地震剖面中提取与地层直接相关的岩石物理参数,如λ、μ、K、σ等,进而预测储层的岩性和合流体性。在对这些技术进行了详细的研究后,用实际资料对每一种方法进行验证,总结了一套适用于碳酸岩储层的岩性识别处理解释流程。 相似文献
20.