CN107957487A - 岩石脆性指数获取的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
公开了一种岩石脆性指数获取方法及系统。该方法包括:基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程;以及基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。根据本发明的方法获取的岩石脆性指数可以用来寻找地下介质中脆性较强且有机质丰富的储层。可以有效区分含气砂岩与塑性页岩,指导非常规储层的勘探开发,为现场压裂作业人员提供指导和帮助。
Description
技术领域
本发明涉及非常规油气勘探开发领域,更具体地,涉及一种岩石脆性指数获取的方法及系统。
背景技术
岩石的脆性特征是非常规油气储层开发过程中一个不可忽视的影响因素,一般来说岩石脆性程度越高,在压裂过程中越容易被改造,从而形成连通的裂缝网络,提高单井产量。为定量表征岩石的脆性程度,有学者提出了利用脆性指数来作为评价标准。其定义主要分为两类:一是直接通过测定岩石矿物含量,根据脆性矿物成分含量来定义脆性指数,属于岩石矿物学范畴;另一种是借鉴巴尼特(Barnett)页岩脆性系数的计算方法,如:考虑杨氏模量,属于岩石力学范畴。但是目前对于有效求取地下介质中脆性较强且有机质丰富的储层的岩石脆性指数的方法还很少。
因此,有必要开发一种岩石脆性指数获取的方法及系统。
公开于本发明背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本发明的一般背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明提出了一种岩石脆性指数获取的方法及系统,其能够通过杨氏模量和拉梅系数,建立岩石脆性指数方程,实现求取岩石脆性指数。
根据本发明的一方面,提出了一种岩石脆性指数获取的方法。所述方法可以包括:基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程;以及基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。
根据本发明的另一方面,提出了一种岩石脆性指数获取的系统,所述系统可以包括:用于基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数的单元;用于基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程的单元;以及用于基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数的单元。
根据本发明的方法获取的岩石脆性指数可以用来寻找地下介质中脆性较强且有机质丰富的储层。可以有效区分含气砂岩与塑性页岩,指导非常规储层的勘探开发,为现场压裂作业人员提供指导和帮助。
本发明的方法和装置具有其它的特性和优点,这些特性和优点从并入本文中的附图和随后的具体实施方式中将是显而易见的,或者将在并入本文中的附图和随后的具体实施方式中进行详细陈述,这些附图和具体实施方式共同用于解释本发明的特定原理。
附图说明
通过结合附图对本发明示例性实施方式进行更详细的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本发明示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。
图1示出了根据本发明的岩石脆性指数获取的方法的步骤的流程图。
图2示出了根据本发明的一个应用示例的通过本发明方法获取的岩石脆性指数与杨氏模量交汇图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明。虽然附图中显示了本发明的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本发明更加透彻和完整,并且能够将本发明的范围完整地传达给本领域的技术人员。
实施方式1
图1示出了根据本发明的岩石脆性指数获取的方法的步骤的流程图。
在该实施方式中,根据本发明的岩石脆性指数获取的方法可以包括:步骤101,基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;步骤102,基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程;以及步骤103,基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。
该实施方式通过杨氏模量和拉梅系数,建立岩石脆性指数方程,实现求取岩石脆性指数。
下面详细说明根据本发明的岩石脆性指数获取的方法的具体步骤。
反演获得杨氏模量和拉梅系数
在一个示例中,基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;
在一个示例中,所述反演获得杨氏模量依据如下函数表达式:
E=σ/ε
其中,E表示杨氏模量,σ表示正向应力,ε表示正向应变。
建立岩石脆性指数方程
在一个示例中,基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程。
在一个示例中,所述岩石脆性指数方程表示为:BI=E/λ
其中,BI表示岩石脆性指数,E表示杨氏模量,λ表示拉梅系数。
获得岩石脆性指数
在一个示例中,基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。
根据本发明的方法获取的岩石脆性指数可以用来寻找地下介质中脆性较强且有机质丰富的储层。可以有效区分含气砂岩与塑性页岩,指导非常规储层的勘探开发,为现场压裂作业人员提供指导和帮助。
为便于理解本发明实施方式的方案及其效果,以下给出一个具体应用示例。本领域技术人员应理解,该示例仅为了便于理解本发明,其任何具体细节并非意在以任何方式限制本发明。
应用示例
本发明提供了一种岩石脆性指数获取的方法,包括:基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程;以及基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。
图2示出了根据本发明的一个应用示例的通过本发明方法获取的岩石脆性指数与杨氏模量交汇图。其中,横轴表示杨氏模量,纵轴表示岩石脆性指数。
图2为根据实际油田中的某测井数据进行测试得到的,按照E/λ和E进行交汇。从图2中可以看出仅仅通过杨氏模量并不能够很好的区分含气石英砂岩和塑性页岩,而通过本发明的方法获得的岩石脆性指数E/λ,则可以很好的进行区分。
根据本发明的方法获取的岩石脆性指数可以用来寻找地下介质中脆性较强且有机质丰富的储层。可以有效区分含气砂岩与塑性页岩,指导非常规储层的勘探开发,为现场压裂作业人员提供指导和帮助。
本领域技术人员应理解,上面对本发明的实施方式的描述的目的仅为了示例性地说明本发明的实施方式的有益效果,并不意在将本发明的实施方式限制于所给出的任何示例。
实施方式2
根据本发明的实施方式,提供了一种岩石脆性指数获取的系统,所述系统包括:用于基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数的单元;用于基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程的单元;以及用于基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数的单元。
该实施方式通过杨氏模量和拉梅系数,建立岩石脆性指数方程,实现求取岩石脆性指数。
在一个示例中,所述反演获得杨氏模量依据如下函数表达式:
E=σ/ε
其中,E表示杨氏模量,σ表示正向应力,ε表示正向应变。
在一个示例中,所述岩石脆性指数方程表示为:BI=E/λ
其中,BI表示岩石脆性指数,E表示杨氏模量,λ表示拉梅系数。
本领域技术人员应理解,上面对本发明的实施方式的描述的目的仅为了示例性地说明本发明的实施方式的有益效果,并不意在将本发明的实施方式限制于所给出的任何示例。
以上已经描述了本发明的各实施方式,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施方式。在不偏离所说明的各实施方式的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施方式的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施方式。
Claims (6)
1.一种岩石脆性指数获取的方法,包括:
基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数;
基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程;以及
基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数。
2.根据权利要求1所述的岩石脆性指数获取的方法,其中,所述反演获得杨氏模量依据如下函数表达式:
E=σ/ε
其中,E表示杨氏模量,σ表示正向应力,ε表示正向应变。
3.根据权利要求1所述的岩石脆性指数获取的方法,其中,所述岩石脆性指数方程表示为:BI=E/λ
其中,BI表示岩石脆性指数,E表示杨氏模量,λ表示拉梅系数。
4.一种岩石脆性指数获取的系统,包括:
用于基于地震测井数据,反演获得杨氏模量和拉梅系数的单元;
用于基于所述杨氏模量和所述拉梅系数,建立岩石脆性指数方程的单元;以及
用于基于所述岩石脆性指数方程,获得岩石脆性指数的单元。
5.根据权利要求4所述的岩石脆性指数获取的系统,其中,所述反演获得杨氏模量依据如下函数表达式:
E=σ/ε
其中,E表示杨氏模量,σ表示正向应力,ε表示正向应变。
6.根据权利要求4所述的岩石脆性指数获取的系统,其中,所述岩石脆性指数方程表示为:BI=E/λ
其中,BI表示岩石脆性指数,E表示杨氏模量,λ表示拉梅系数。
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