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恭喜中國石油大學(華東)孫建孟獲國家專利權

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龍圖騰網恭喜中國石油大學(華東)申請的專利一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN115165698B

龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-05-30發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202210558549.7,技術領域涉及:G01V11/00;該發明授權一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法是由孫建孟;包博婷;李召成;張穎設計研發完成,并于2022-05-20向國家知識產權局提交的專利申請。

一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法在說明書摘要公布了:本發明公開了一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法,具體涉及油氣田勘探開發領域。本發明通過獲取研究區內各樣本井的三孔隙度,計算各樣本井中各地層的三孔隙度比值,構建綜合指數計算模型和可動流體指數計算模型計算各樣本井的綜合指數和可動流體指數,基于樣本井中各地層的綜合指數和可動流體指數構建地層壓力類型判別式,判別待預測地層的壓力類型,再通過構建適用于各壓力類型的壓力系數預測模型,利用壓力系數預測模型準確預測待預測地層的壓力系數。本發明解決了非連續沉積地層壓力系數難以預測的問題,綜合考慮了地層埋深、三孔隙度、電阻率和孔隙流體對地層壓力系數的影響,為地層壓力的準確預測提供了新方法。

本發明授權一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法在權利要求書中公布了:1.一種基于綜合指數與可動流體指數分類的壓力系數預測方法,其特征在于,具體包括以下步驟:步驟1,獲取各樣本井的聲波孔隙度、密度孔隙度和中子孔隙度;在待預測地層發育的研究區內選取多口樣本井,獲取各樣本井的測井資料和測試資料,分別針對各樣本井,根據測井資料確定聲波孔隙度曲線、密度孔隙度曲線和中子孔隙度曲線,獲取各樣本井不同深度處地層的聲波孔隙度、密度孔隙度和中子孔隙度;步驟2,獲取各樣本井的三孔隙度比值;分別針對各樣本井,根據樣本井的聲波孔隙度曲線、密度孔隙度曲線和中子孔隙度曲線,計算樣本井不同深度處地層的三孔隙度比值,如式(1)所示: (1);式中,為地層的三孔隙度比值,單位為%;為地層的聲波孔隙度,單位為%;為地層的密度孔隙度,單位為%;為地層的中子孔隙度,單位為%;步驟3,構建綜合指數計算模型計算各樣本井的綜合指數;根據樣本井測井資料中的電阻率曲線和總孔隙度曲線,結合樣本井不同測井深度處地層的三孔隙度比值,構建綜合指數計算模型,利用綜合指數計算模型分別計算各樣本井不同深度處地層的綜合指數,如式(2)所示: (2);式中,為綜合指數的計算值,無量綱;為測井測量深度,單位為;為地層的深側向電阻率,單位為;為地層的三孔隙度比值,單位為%;為地層的總孔隙度,單位為%;步驟4,構建可動流體指數計算模型計算各樣本井的可動流體指數;將樣本井的測井測量深度與測井資料中的可動流體飽和度曲線相結合,構建可動流體指數計算模型,再利用可動流體指數計算模型,分別計算各樣本井不同深度處地層的可動流體指數,如式(3)所示: (3);式中,為可動流體指數的計算值,無量綱;為測井測量深度,單位為;為地層的可動流體飽和度,單位為%;步驟5,根據各樣本井不同深度處地層的綜合指數和可動流體指數,構建地層壓力類型判別式;根據各樣本井不同深度處地層的綜合指數和測井測量深度繪制交匯圖,得到超低壓判別式,如式(4)所示: (4);式中,為待預測地層綜合指數的判別值;為測井測量深度,單位為;、均為綜合指數判別系數;再根據各樣本井不同深度處地層的可動流體指數和測井測量深度繪制交匯圖,得到常壓與超壓判別式,如式(5)所示: (5);式中,為待預測地層可動流體指數的判別值;為測井測量深度,單位為;、均為可動流體指數判別系數;步驟6,利用地層壓力類型判別式判別待預測地層的壓力類型;根據待預測地層的測井測量深度,利用超低壓判別式計算得到待預測地層綜合指數的判別值,結合待預測地層的測井資料,利用綜合指數計算模型計算待預測地層的綜合指數,得到待預測地層綜合指數的計算值,若待預測地層綜合指數的計算值小于判別值,則判斷待預測地層的壓力類型為超低壓;若待預測地層綜合指數的計算值不小于判別值,則再利用常壓與超壓判別式計算得到待預測地層可動流體指數的判別值,結合待預測地層的測井資料,利用可動流體指數計算模型計算待預測地層的可動流體指數,得到待預測地層可動流體指數的計算值,若待預測地層可動流體指數的計算值小于判別值,則確定待預測地層的壓力類型為常壓,若待預測地層可動流體指數的計算值不小于判別值,則確定待預測地層的壓力類型為超壓;步驟7,構建適用于各地層壓力類型的壓力系數預測模型,根據待預測地層的壓力類型,選取相對應的壓力系數預測模型,計算得到待預測地層壓力系數的預測值,具體包括以下子步驟:步驟7.1,根據各樣本井測試資料中的地層壓力系數,劃分各樣本井不同深度處地層的壓力類型,其中,將各樣本井中壓力系數小于0.8的地層劃分為超低壓地層,將各樣本井中壓力系數為0.8~1的地層劃分為常壓地層,將各樣本井中壓力系數大于1的地層劃分為超壓地層;步驟7.2,基于各樣本井的測井資料和測試資料,確定各超低壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度,通過對所有超低壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度進行多元回歸分析,建立適用于超低壓地層的壓力系數預測模型,如式(6)所示: (6);式中,為超低壓地層壓力系數的預測值;為地層的可動流體飽和度,單位為%;地層的深側向電阻率,單位為;為地層的三孔隙度比值,單位為%;為地層的垂直深度,根據測井測量深度和測試資料中的地層傾角所確定;、、、、均為超低壓地層壓力系數預測參數;步驟7.3,基于各樣本井的測井資料和測試資料,確定各常壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度,通過對所有常壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度進行多元回歸分析,建立適用于常壓地層的壓力系數預測模型,如式(7)所示: (7);式中,為常壓地層壓力系數的預測值;、、、、均為常壓地層壓力系數預測參數;步驟7.4,基于各樣本井的測井資料和測試資料,確定各超壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度,通過對所有超壓地層的總孔隙度、可動流體飽和度、電阻率、三孔隙度比值和垂直深度進行多元回歸分析,建立適用于超壓地層的壓力系數預測模型,如式(8)所示: (8);式中,為超壓地層壓力系數的預測值;、、、、均為超壓地層壓力系數預測參數;步驟7.5,根據待預測地層的壓力類型,選取相對應的壓力系數預測模型,計算得到待預測地層壓力系數的預測值;步驟8,驗證壓力系數預測模型的準確性;在研究區內選取驗證井,利用地層壓力系數類型判別式分別判別驗證井中各地層的壓力類型后,再利用壓力系數預測模型分別計算驗證井中各地層壓力系數的預測值,結合驗證井的測試資料獲取各地層壓力系數的實測值,通過將各地層壓力系數的預測值與實測值進行對比,驗證壓力系數預測模型的準確性。

如需購買、轉讓、實施、許可或投資類似專利技術,可聯系本專利的申請人或專利權人中國石油大學(華東),其通訊地址為:266580 山東省青島市黃島區長江西路66號;或者聯系龍圖騰網官方客服,聯系龍圖騰網可撥打電話0551-65771310或微信搜索“龍圖騰網”。

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