CN106650042A - 断裂输导能力参数的确定方法和装置 - Google Patents

断裂输导能力参数的确定方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106650042A
CN106650042A CN201611095061.6A CN201611095061A CN106650042A CN 106650042 A CN106650042 A CN 106650042A CN 201611095061 A CN201611095061 A CN 201611095061A CN 106650042 A CN106650042 A CN 106650042A
Authority
CN
China
Prior art keywords
crack
measured
work area
proportionality coefficient
fault
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201611095061.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106650042B (zh
Inventor
郭秋麟
陈宁生
谢红兵
吴晓智
郑民
郑曼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Original Assignee
Petrochina Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petrochina Co Ltd filed Critical Petrochina Co Ltd
Priority to CN201611095061.6A priority Critical patent/CN106650042B/zh
Publication of CN106650042A publication Critical patent/CN106650042A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106650042B publication Critical patent/CN106650042B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

本发明提供了一种断裂输导能力参数的确定方法和装置,其中,该方法包括:计算断层泥比例系数;获取裂缝随机抽样数;根据断层泥比例系数确定第一预设关系式中断层疏导能力参数,第一预设关系式包括反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;根据裂缝随机抽样数确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数,第二预设关系式包括反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;根据断层疏导能力参数和/或裂缝疏导能力参数,确定待测工区的断裂疏导能力参数。在本发明实施例中,既可以定量表征断层带内部的连通能力,也可以定量表征裂缝的连通能力,和现有技术中相比,本申请所提出的断裂疏导能力技术有了明显的提高。

Description

断裂输导能力参数的确定方法和装置
技术领域
本发明涉及地质勘探技术领域,特别涉及一种断裂输导能力参数的确定方法和装置。
背景技术
地质剖面断层、裂缝等输导体系的刻画和输导能力的定量表征,在研究油气运移、油气成藏中具有重要的意义。通过对断裂输导能力的定量表征,可以有效提高含油气系统分析和模拟的应用水平。
目前,有关断裂输导体系的研究已取得显著进展。付晓飞等探讨了泥岩涂抹形成演化与油气运移及封闭;张立宽等对断层联通性和启闭性进行了量化表征;付广等提出了断层古侧向封闭性定量评价方法;林玉祥等提出了输导体系的研究方法和步骤,认为古孔隙度恢复、古压力恢复、古构造恢复以及成藏期分析是油气输导体系分析研究中的关键技术,提出了输导体系分类方案和命名原则,建立了各类输导要素优劣的定量评价标准与赋值原则;罗正江等探讨了输导体系“三位一体”的综合评价方法;宋明水等以断层的启闭指数和砂体的输导指数表征综合输导性能,以烃源岩—圈闭的距离表征运移难度,结合其他因素,建立圈闭含油气性量化评价模型。
在上述现有技术中主要通过计算封堵能力作为判断断层输导能力的指标,即,可以通过计算断层页岩粘抹系数和断层泥比例系数来评价断层两侧储层的连通能力,然而,该系数并不能表征断层带内部的连通能力。同时,现有技术中主要采用定性或半定量的方法来表征裂缝的连通性,对于裂缝基本没有定量的表征方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种断裂输导能力参数的确定方法和装置,以达到定量表征断层带内部的连通能力和裂缝的连通能力的目的。
本发明实施例提供了一种断裂输导能力参数的确定方法,可以包括:计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数;获取所述待测工区的裂缝随机抽样数;根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
在一个实施例中,根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,包括:获取所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数;当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于0;获取所述待测工区内断层连通时所对应的连通断层泥比例系数;当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于1;当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,采用下述方式确定所述断层疏导能力参数的取值:获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
在一个实施例中,当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数时,按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
上式中,Pmig表示所述断层疏导能力参数,SGR表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen表示所述连通断层泥比例系数,SGRclose表示所述封闭断层泥比例系数。
在一个实施例中,根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,包括:根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值;当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取0;当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取1;当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
在一个实施例中,当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
本发明实施例还提供了一种断裂输导能力参数的确定装置,可以包括:比例系数获取模块,用于计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数;抽样数获取模块,用于获取所述待测工区的裂缝随机抽样数;第一确定模块,用于根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;第二确定模块,用于根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;第三确定模块,用于根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块包括:封闭断层系数获取单元,用于获取所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数;第一参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于0;连通断层系数获取单元,用于获取所述待测工区内断层连通时所对应的连通断层泥比例系数;第二参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于1;第三参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,采用下述方式确定所述断层疏导能力参数的取值:获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
在一个实施例中,所述第三参数确定单元具体用于按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
上式中,Pmig表示所述断层疏导能力参数,SGR表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen表示所述连通断层泥比例系数,SGRclose表示所述封闭断层泥比例系数。
在一个实施例中,所述第二确定模块包括:百分比获取单元,用于根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;第一预设阈值确定单元,用于根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;第二预设阈值确定单元,用于根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;第三预设阈值确定单元,用于根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值;第四参数确定单元,用于当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,确定所述裂缝疏导能力参数等于0;第五参数确定单元,用于当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数等于1;第六参数确定单元,用于当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
在一个实施例中,第六参数确定单元具体用于按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
在本发明实施例中,在获取反映待测工区封堵性的断层泥比例系数和裂缝随机抽样数之后,在现有技术的基础上,分别根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值;根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值;最终,结合上述方式得到的所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。可知:最终得到的所述断裂疏导能力参数既可以定量表征断层带内部的连通能力,也可以定量表征裂缝的连通能力,和现有技术中只可以定性表征连通能力的方法相比,本申请所提出的断裂疏导能力技术有了明显的提高。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的一种断裂输导能力参数的确定方法的一种流程图;
图2是本申请提供的一种断裂输导能力参数的确定装置的一种结构框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
考虑到现有技术中只可以定性评价断层两侧以及裂缝的连通能力,本申请通过确定待测工区的疏导能力参数来定量评价断层内部以及裂缝的连通能力。具体的,在本实施例中,提出了一种断裂疏导能力参数的确定方法,如图1所示,可以包括以下步骤:
S101:计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数。
在本申请的一个实施例中,所述待测工区可以是断层等输导体系。其中,断层地壳受力发生断裂,沿破裂面两侧岩块发生显著相对位移的构造。断层的规模大小不等,大者沿走向延长可达上千千米,向下可切穿地壳,通常由许多断层组成的,称为断裂带;小者长以厘米计,可见于岩石标本中。断层可以是岩层或岩体顺破裂面发生明显位移的构造,断层在地壳中广泛发育,是地壳的最重要构造之一。通常按断层的位移性质可以分为:①上盘相对下降的正断层。②上盘相对上升的逆断层。断层面倾角小于30°的逆断层又称冲断层。正断层和逆断层的两盘相对运动方向均大致平行于断层面倾斜方向,故又统称为倾向滑动断层。③两盘沿断层走向作相对水平运动的平移断层,又称走向滑动断层(简称为走滑断层)。
断层泥比例系数可以表示在断距范围内泥页岩累计厚度占地层厚度的比例。在本申请的一个实施例中,可以按照以下方式确定所述断层泥比例系数,可以包括:根据所述待测工区中断层的地层分布情况,随机选取断层的分段层数;分别获取所述待测工区内不同层数所对应的断层的厚度,分别获取所述待测工区内不同层数所对应的断层的粘土含量,获取所述待测工区内待测断层的总垂直断距;最后,根据上述断层的厚度、断层的粘土含量以及断层的总垂直断距来确定所述待测工区中断层的泥比例系数。具体来说,可以按照以下公式计算确定所述断层泥比例系数,可以简称为SGR:
上式中,断层泥比例系数SGR可以在0和1之间,并且SGR越大表示所述待测工区内断层的封闭性越好,即断层的连通性越差。当然地,也可以采用其他方法确定所述断层泥比例系数SGR,本申请对此不作限定。进一步地,SGRclose和SGRopen分别可以代表某待测工区内断层封闭和连通时所对应的SGR值,不同地区SGRclose和SGRopen大小不同。
S102:获取所述待测工区的裂缝随机抽样数。
在本申请的另一个实施例中,所述待测工区可以是裂缝等输导体系。其中,输导体系是指油气从从烃源岩运移到圈闭过程中所经历的所有路径网及其相关围岩,包括连通砂体、断层、不整合及其组合。
具体的,首先可以获取所述待测工区的裂缝分布情况,在确定所述待测工区的裂缝分布情况之后,可以从所述待测工区内的所有裂缝中随机选取一条裂缝,并对其进行相应的编号。例如,某待测工区中有50条裂缝,随机从这50条裂缝中任意抽取一条裂缝,并可以将其编号为1、2、21等0到49之间的任意一个数。
S103:根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式。
具体的,在确定所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数和断层连通时所对应的连通断层泥比例系数之后,可以分为以下三种情况来确定所述断层疏导能力参数的取值:当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于0;当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于1;当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,可以采用下述方式来确定所述断层疏导能力参数的取值,可以包括:
S3-1:获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;
S3-2:获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;
S3-3:根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
具体的,可以按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
上式中,Pmig可以表示所述断层疏导能力参数,SGR可以表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen可以表示所述待测工区中断层连通时所对应的连通断层泥比例系数,SGRclose可以表示所述待测工区中断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数。
此时,该断层疏导能力参数对应的断层泥比例系数范围可以为:SGRopen≤SGR≤SGRclose,其中,SGRopen可以表示所述待测工区中断层连通时所对应的断层泥比例系数,SGRclose可以表示所述待测工区中断层封闭时所对应的断层泥比例系数。
根据上述描述可知:当所述待测工区为断层时,可以按照以下公式确定所述反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的第一预设表达式:
上式中,Pmig表示所述待测工区的断层疏导能力参数,即断层连通的概率。对上式分析可知,所述断层疏导能力参数可以在0和1之间,具体来说,0可以表示封闭断层,1可以表示连通断层。
在本申请的一个实施例中,可以通过上述方式确定所述待测工区的断层疏导能力,根据上述方式定量的分析确定的断层疏导能力来确定断层连通的概率。进一步地,当所述断层疏导能力参数越大时,表示所述断层的连通性越好。
S104:根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式。
在确定所述待测工区的裂缝疏导能力参数之前,可以根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;再根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值。
在得到赏识预设阈值之后,可以分为以下三种情况来确定所述待测工区的裂缝疏导能力参数,可以包括:当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取0;当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取1;当所述第三预设阈值不小于0时,可以按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
S4-1:根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;
S4-2:根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
具体的,可以按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
此时,所述裂缝疏导能力参数所对应的第三预设阈值可以包括:(FPclose+FPopen)<=100,其中,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
根据上述描述可知:当所述待测工区为裂缝时,可以按照以下公式确定所述待测工区的裂缝疏导能力:
上式中,FRPmig表示所述待测工区内裂缝疏导能力参数,即裂缝连通的概率。对上述公式分析可知:所述裂缝疏导能力参数在0到1之间,其中,0可以表示封闭裂缝,1可以表示连通裂,即裂缝疏导能力参数越大,表示所述工区的裂缝连通性越好,封闭性越差。Ran可以表示小于等于裂缝总条数的随机抽样数,当裂缝总条数为100时,Ran可以表示为0到99之间的随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比,100-(FPclose+FPopen)×100表示所述待测工区内既不能确定为封闭裂缝也不能确定为连通裂缝的裂缝条数。
S105:根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
所述待测工区中既存在断层,也存在裂缝。相应的,可以根据所述断层泥比例系数和反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的第一预设表达式,确定所述待测工区的断层疏导能力参数;根据所述裂缝随机抽样数和反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的第二预设表达式,确定所述待测工区的裂缝疏导能力;最后,分别根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
现举一具体实例来进一步地说明本发明,具体可以描述如下:某一长度为10000米、深度为2000米的地质剖面,包括4个地层、4条地层线、3条断层线和9条(2组)裂缝线。有这样的资料基础,就可以根据上述断裂疏导能力的确定方法来确定地震数据的断裂输导能力。然而,值得注意的是,该实例仅仅是为了更好的说明本发明,并不构成对本发明的不当限定。
通过测算得到3条断层的泥比例系数SGR在0.3~0.9之间,该地质剖面的SGRclose为0.95,SGRopen为0.2,可以根据上述断裂疏导能力参数的确定方法确定出3条断层中各个分段的断层输导能力参数在0.067~0.867之间。
根据岩心观察、野外地质露头考察和测井解释结果分析该地质剖面,在第一组裂缝中封闭裂缝占25%,联通裂缝占50%,既不能确定为封闭也不能确定为连通的裂缝占25%;第二组裂缝中封闭裂缝占40%,联通裂缝占40%,既不能确定为封闭也不能确定为连通的裂缝占20%。可以根据上述断裂疏导能力的确定方法计算得到第一组裂缝的裂缝输导能力参数在0~1之间,第二组裂缝的裂缝输导能力参数在0~1之间。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种断裂输导能力参数的确定装置,如下面的实施例所述。由于断裂输导能力参数的确定装置解决问题的原理与断裂输导能力参数的确定方法相似,因此断裂输导能力参数的确定装置的实施可以参见断裂输导能力参数的确定方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。图2是本发明实施例的断裂输导能力参数的确定装置的一种结构框图,如图2所示,可以包括:比例系数获取模块201、抽样数获取模块202、第一确定模块203、第二确定模块204、第三确定模块205,下面对该结构进行说明。
比例系数获取模块201,可以用于计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数;
抽样数获取模块202,可以用于获取所述待测工区的裂缝随机抽样数;
第一确定模块203,可以用于根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;
第二确定模块204,可以用于根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;
第三确定模块205,可以用于根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块可以包括:封闭断层系数获取单元,可以用于获取所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数;第一参数确定单元,可以用于当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于0;连通断层系数获取单元,可以用于获取所述待测工区内断层连通时所对应的连通断层泥比例系数;第二参数确定单元,可以用于当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于1;第三参数确定单元,可以用于当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,采用下述方式确定所述断层疏导能力参数的取值:获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
在一个实施例中,所述第三参数确定单元具体可以用于按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
上式中,Pmig表示所述断层疏导能力参数,SGR表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen表示所述连通断层泥比例系数,SGRclose表示所述封闭断层泥比例系数。
在一个实施例中,所述第二确定模块可以包括:百分比获取单元,可以用于根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;第一预设阈值确定单元,可以用于根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;第二预设阈值确定单元,可以用于根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;第三预设阈值确定单元,可以用于根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值;第四参数确定单元,可以用于当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,确定所述裂缝疏导能力参数等于0;第五参数确定单元,可以用于当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数等于1;第六参数确定单元,可以用于当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
在一个实施例中,第六参数确定单元具体可以用于按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:在获取反映待测工区封堵性的断层泥比例系数和裂缝随机抽样数之后,在现有技术的基础上,分别根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值;根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值;最终,结合上述方式得到的所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。可知:最终得到的所述断裂疏导能力参数既可以定量表征断层带内部的连通能力,也可以定量表征裂缝的连通能力,和现有技术中只可以定性表征连通能力的方法相比,本申请所提出的断裂疏导能力技术有了明显的提高。
虽然本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的手段可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的装置或终端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境,甚至为分布式数据处理环境)。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、产品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。
上述实施例阐明的单元、装置或模块等,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种模块分别描述。当然,在实施本申请时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现,也可以将实现同一功能的模块由多个子模块或子单元的组合实现等。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构、类等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,移动终端,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
本说明书中的各个实施例采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。本申请可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。
虽然通过实施例描绘了本申请,本领域普通技术人员知道,本申请有许多变形和变化而不脱离本申请的精神,希望所附的权利要求包括这些变形和变化而不脱离本申请的精神。

Claims (10)

1.一种断裂输导能力参数的确定方法,其特征在于,包括:
计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数;
获取所述待测工区的裂缝随机抽样数;
根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;
根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;
根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,包括:
获取所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数;
当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于0;
获取所述待测工区内断层连通时所对应的连通断层泥比例系数;
当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,所述断层疏导能力参数等于1;
当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,采用下述方式确定所述断层疏导能力参数的取值:
获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;
获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;
根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数时,按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
P m i g = 1 - S G R - SGR o p e n SGR c l o s e - SGR o p e n
上式中,Pmig表示所述断层疏导能力参数,SGR表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen表示所述连通断层泥比例系数,SGRclose表示所述封闭断层泥比例系数。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,包括:
根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;
根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;
根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;
根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值;
当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取0;
当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数取1;
当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;
根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
FRP m i g = 1 - 1 + R a n - FP o p e n × 100 100 - ( FP c l o s e + FP o p e n ) × 100
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
6.一种断裂输导能力参数的确定装置,其特征在于,包括:
比例系数获取模块,用于计算反映待测工区封堵性的断层泥比例系数;
抽样数获取模块,用于获取所述待测工区的裂缝随机抽样数;
第一确定模块,用于根据所述断层泥比例系数的取值确定第一预设关系式中断层疏导能力参数的取值,所述第一预设关系式包括预设的反映断层泥比例系数与断层疏导能力参数之间关系的表达式;
第二确定模块,用于根据所述裂缝随机抽样数的取值确定第二预设关系式中裂缝疏导能力参数的取值,所述第二预设关系式包括预设的反映裂缝随机抽样数与裂缝疏导能力参数之间关系的表达式;
第三确定模块,用于根据所述断层疏导能力参数和/或所述裂缝疏导能力参数,确定所述待测工区的断裂疏导能力参数。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块包括:
封闭断层系数获取单元,用于获取所述待测工区内断层封闭时所对应的封闭断层泥比例系数;
第一参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值大于所述封闭断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于0;
连通断层系数获取单元,用于获取所述待测工区内断层连通时所对应的连通断层泥比例系数;
第二参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值小于所述连通断层泥比例系数时,确定所述断层疏导能力参数等于1;
第三参数确定单元,用于当所述断层泥比例系数的取值在所述封闭断层泥比例系数和所述连通断层泥比例系数之间时,采用下述方式确定所述断层疏导能力参数的取值:获取所述待测工区内封闭断层和连通断层的断层泥比例系数区间;获取所述待测工区内断层泥比例系数和连通断层的断层泥比例系数的相对位置;根据所述断层泥比例系数区间和所述相对位置的比值,确定所述断层疏导能力参数。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第三参数确定单元具体用于按照以下公式确定所述断层疏导能力参数的取值:
P m i g = 1 - S G R - SGR o p e n SGR c l ω e - SGR o p e n
上式中,Pmig表示所述断层疏导能力参数,SGR表示所述待测工区的断层泥比例系数,SGRopen表示所述连通断层泥比例系数,SGRclose表示所述封闭断层泥比例系数。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二确定模块包括:
百分比获取单元,用于根据所述待测工区的岩心分析结果、所述待测工区的地质露头考察结果以及所述待测工区的测井解释结果,获取所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比;
第一预设阈值确定单元,用于根据所述封闭裂缝占总裂缝的百分比确定所述第一预设阈值;
第二预设阈值确定单元,用于根据所述待测工区内连通裂缝占总裂缝的百分比确定所述第二预设阈值;
第三预设阈值确定单元,用于根据所述待测工区内连通裂缝、封闭裂缝和总裂缝确定所述第三预设阈值;
第四参数确定单元,用于当所述随机抽样数大于所述第一预设阈值时,确定所述裂缝疏导能力参数等于0;
第五参数确定单元,用于当所述随机抽样数小于所述第二预设阈值时,所述裂缝疏导能力参数等于1;
第六参数确定单元,用于当所述第三预设阈值不小于0时,按照以下方式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:根据所述待测工区内封闭裂缝占总裂缝的百分比和连通裂缝占总裂缝的百分比,确定所述待测工区中封闭裂缝和连通裂缝的百分比区间;根据所述裂缝随机抽样数与所述连通裂缝占总裂缝的百分比所确定的差值、和所述百分比区间的比值,确定所述裂缝疏导能力参数。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,第六参数确定单元具体用于按照以下公式确定所述裂缝疏导能力参数的取值:
FRP m i g = 1 - 1 + R a n - FP o p e n × 100 100 - ( FP c l o s e + FP o p e n ) × 100
上式中,FRPmig表示所述裂缝疏导能力参数,Ran表示所述待测工区的裂缝随机抽样数,FPopen表示所述连通裂缝占总裂缝的百分比,FPclose表示所述封闭裂缝占总裂缝的百分比。
CN201611095061.6A 2016-12-01 2016-12-01 断裂输导能力参数的确定方法和装置 Active CN106650042B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611095061.6A CN106650042B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 断裂输导能力参数的确定方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611095061.6A CN106650042B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 断裂输导能力参数的确定方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106650042A true CN106650042A (zh) 2017-05-10
CN106650042B CN106650042B (zh) 2020-01-10

Family

ID=58814209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611095061.6A Active CN106650042B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 断裂输导能力参数的确定方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106650042B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107193053A (zh) * 2017-07-12 2017-09-22 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院西部分院 山前推覆带火山岩区逆断层分单元垂向输导能力评价方法
CN110244358A (zh) * 2019-06-17 2019-09-17 中国石油化工股份有限公司 一种构造破坏导致的油气逸散区的判识方法
CN112505783A (zh) * 2020-10-15 2021-03-16 中国海洋石油集团有限公司 基于定量表征增压、释压的走滑断层尾端油气分析方法
CN113049467A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 东北石油大学 一种模拟不整合汇聚脊控藏机理的装置及方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104375183A (zh) * 2014-11-20 2015-02-25 中国石油天然气股份有限公司 一种获得断层平面封堵性的方法和装置
CN105259591A (zh) * 2015-10-28 2016-01-20 中国石油大学(华东) 一种油源断层输导能力的量化表征方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104375183A (zh) * 2014-11-20 2015-02-25 中国石油天然气股份有限公司 一种获得断层平面封堵性的方法和装置
CN105259591A (zh) * 2015-10-28 2016-01-20 中国石油大学(华东) 一种油源断层输导能力的量化表征方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
G.YIELDING: "Quantitative fault seal prediction", 《AAPG BULLETIN》 *
G.YIELDING: "Shale gouge ratio——calibration by geohistory", 《NORWEGIAN PETROLEUM SOCIETY SPECIAL PUBLICATIONS》 *
王岐: "南堡凹陷一号构造油源断裂输导能力定量评价", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学辑》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107193053A (zh) * 2017-07-12 2017-09-22 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院西部分院 山前推覆带火山岩区逆断层分单元垂向输导能力评价方法
CN107193053B (zh) * 2017-07-12 2019-04-09 中国石油化工股份有限公司 山前推覆带火山岩区逆断层分单元垂向输导能力评价方法
CN110244358A (zh) * 2019-06-17 2019-09-17 中国石油化工股份有限公司 一种构造破坏导致的油气逸散区的判识方法
CN112505783A (zh) * 2020-10-15 2021-03-16 中国海洋石油集团有限公司 基于定量表征增压、释压的走滑断层尾端油气分析方法
CN113049467A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 东北石油大学 一种模拟不整合汇聚脊控藏机理的装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106650042B (zh) 2020-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108241181B (zh) 一种断层封闭性的评价方法
Dezayes et al. Structure of the low permeable naturally fractured geothermal reservoir at Soultz
Bell et al. In situ stress magnitude and orientation estimates for Cretaceous coal-bearing strata beneath the plains area of central and southern Alberta
CN106650042A (zh) 断裂输导能力参数的确定方法和装置
Suarez-Rivera et al. Geomechanics considerations for hydraulic fracture productivity
Iqbal et al. Effective evaluation of shale gas reservoirs by means of an integrated approach to petrophysics and geomechanics for the optimization of hydraulic fracturing: A case study of the Permian Roseneath and Murteree Shale Gas reservoirs, Cooper Basin, Australia
Aarre et al. Seismic detection of subtle faults and fractures
CN110632652B (zh) 断块油气藏的油气运移方式确定方法及装置
CN104977617A (zh) 储层裂缝识别方法和成像测井储层裂缝识别方法
Barton Outcrop characterization of architecture and permeability structure in fluvial-deltaic sandstones, Cretaceous Ferron Sandstone, Utah
Zhang et al. Postfracturing permeability prediction for CBM well with the analysis of fracturing pressure decline
CN106529762A (zh) 一种新建矿井煤与瓦斯突出危险性评估方法
Mayer et al. Application of statistical approaches to analyze geological, geotechnical and hydrogeological data at a fractured-rock mine site in Northern Canada
CN108487903A (zh) 一种缓坡区油气优势运移路径定量刻画表征方法
CN106291749A (zh) 一种盆缘稠油油藏与浅层气藏的关联研究方法
Li et al. Hydraulic fractures evaluation of the glutenite and the effects of gravel heterogeneity based on cores
CN115857047B (zh) 一种地震储层综合预测方法
Stright et al. Modeling, upscaling and history matching thin, irregularly-shaped flow barriers: A comprehensive approach for predicting reservoir connectivity
Serié et al. A new hydrocarbon exploration play: Upper Cretaceous–Paleocene sand injection complexes in the Austral-Magallanes Basin
CN111608649B (zh) 外源补给型页岩气勘探有利区预测方法
Barnett et al. Structural domaining for engineering projects
Onajite Practical solutions to integrated oil and gas reservoir analysis: Geophysical and geological perspectives
CN106644839A (zh) 岩体输导能力参数的确定方法和装置
CA2889722C (en) System, method and computer program product for evaluating and ranking geobodies using a euler characteristic
CN105844082A (zh) 一种沉积相图中主导相的判断方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant