基于改进Xu-White模型的富有机质页岩横波预测方法研究.pdf
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1、横波速度是储层表征描述、分析和流体识别的重要信息。干酪根是富有机质页岩的重要成分且具有非固体非流体的特殊弹性性质,常规处理方法是将其等效为流体。这里提出了一种基于变化孔隙纵横比 模型的富有机质页岩横波预测方法,首先将干酪根同时等效为基质矿物和孔隙流体引入模型中,然后利用模拟退火粒子群算法,在约束条件下,反演出变化孔隙纵横比,并以变化孔隙纵横比初始化,模型构建富有机质变化孔隙纵横比 模型,最后结合测井信息与岩石物理模型预测横波速度。将该方法应用于中国西南部四川盆地东南焦石坝地区某井位,通过对比固定孔隙纵横比 模型方法与干酪根流体等效的变化孔隙纵横比 模型预测结果,验证了该方法的适用性和准确性。本
2、方法将为富有机质页岩的研究提供更准确的横波速度资料。关键词:模型;变化孔隙纵横比;富有机质页岩;模拟退火粒子群;横波速度预测中图分类号:文献标志码:犇 犗 犐:引言横波速度在叠前地震分析和叠前地震反演中必不可少,同时也是裂缝流体识别、储层物性分析和岩石物性反演的重要参数。因受限于井位条件、技术手段和测井成本,实际测井资料中横波速度信息较为匮乏,因此准确地预测横波速度信息意义重大。为了获取准确的横波速度信息,许多学者利用常规测井资料和相关理论方法预测横波速度,主要有经验公式法、岩石物理模型法和机器学习智能预测法。基于经验公式的方法是在横波速度和测井数据之间建立了简单且直接的关系,等建立含水碎屑硅
3、酸盐岩中横波速度和纵波速度之间的线性关系;等改进了速度、孔隙度和粘土含量的关系并且给出了不同压力下新的方程;等通过对实验数据的最小二乘多项式拟合建立了横波速度和纵波速度之间的关系;等将 方程和 模型结合得到了一个新的拟合方程,并考虑了纵横比对速度的影响;等研究了一种基于 方法的混合技术,将干酪根考虑在内并改进了横波速度预测方法。近年来,基于机器学习和人工神经网络的智能预测方法不断涌现。智能预测方法可以获得准确的横波速度信息,但是这些方法需要目标参数的真实数据来训练系统,因此缺乏超出训练数据范围的外推。岩石物理模型描述了微观结构对岩石整体属性的影响,因此可以建立速度或模量与微观结构属性之间的关系
4、。假设岩石是具有不同纵横比的椭球体成分的混合物,提出了等效介质自相容模型();和 建立了泥质砂岩的速度与孔隙和粘土含量之间的关系,提出了 模型;等 将干岩石模量的近似方程引入 模型;白俊雨 利用可变纵横比替换固定纵横比修正了 模型;等 利用结合给定的岩石属性、纵横比和各组分的体积分数 模型估计了 页岩的横波速度;等 评估了经验公式法和岩石物理模型法预测横波速度,认为修正后的 模型是目前可用的最佳选择。干酪根是页岩储层含油气性的重要指标,其体积模量与剪切模量较小,既不属于固体矿物也不属于流体,体积模量数值近似于水,与固体矿物差别较大,但具有剪切模量,在常规岩石物理建模时将干酪根等效为流体。岩石基
5、质的弹性性质和孔隙流体性质会随实际围岩的压力和温度等条件变化。在常规 模型中采用的是固定孔隙纵横比,忽略了岩石物性参数随深度变化。因此,笔者提出了一种基于变化孔隙纵横比 模型的富有机质页岩横波速度预测方法,该方法根据干酪根的特性将其同时等效为基质矿物和孔隙流体,以 模型为基础,引入 流体替换方程、平均理论、公式,利用模拟退火粒子群算法()求解以纵波速度为约束的变化孔隙纵横比,构建变化孔隙纵横比的 模型,进而预测横波速度。通过对实际页岩常规测井资料进行测试,验证了该方法的有效性,并与固定孔隙纵横比 模型和干酪根流体等效的变化孔隙纵横比 模型预测结果相比较,验证了方法的适用性和准确性。基本原理 岩
6、石物理模型 和 考虑孔隙度、岩石基质性质、孔隙流体和孔隙纵横比等因素,基于 流体替换方程、方程和微分等效介质理论()提出了具有较大孔隙纵横比的砂相关孔隙和较小孔隙纵横比的粘土相关孔隙的 模型。公式表达如下:狊犮()狊犳狊()犮犳犮()犓犱犓(犓犓)犓犱犓犾狊,犮犜犻 犻 犼 犼()()犱()犱(犓)(犓)(犓)犾狊,犮犉()()犉()犜犻 犼 犻 犼()犜犻 犻 犼 犼()()为了避免 微分计算中迭代运算计算量过大的问题,等 对 模型进行改进,利用求解一阶线性常微分方程组确定岩石骨架弹性模量,表达式如下:犓犱犓()狆()犱()狇()式()式()中:、狊、犮分别为总孔隙度、砂相关孔隙度、粘土相关
7、孔隙度;犳狊和犳犮为砂的体积分数和粘土的体积分数;犓犱和犓分别为岩石骨架和岩石基质的体积模量;犱和分别为岩石骨架和岩石基质的剪切模量;犉()、犜犻 犼 犻 犼()、犜犻 犻 犼 犼()为关于孔隙纵横比的函数;狆和狇为几何因数。狆和狇的关系式如下:狆犾狊,犮犳犾犜犻 犻 犼 犼(犾)()狇犾狊,犮犳犾犉(犾)()式中:犳犾为相关矿物组分的体积分数。提出了相混合物自相容近似模型()来估计多相介质的等效弹性模量,同时给出计算了狆和狇所需的标量。犜犻 犻 犼 犼(犾)犉犉()犉(犾)犉犉犉犉犉犉犉犉犉犉()其中:犉犃(犳)犚(犳物探化探计算技术 卷)()犉犃(犳)犚(犳)犅(犚)犃(犃犅)(犚)犳犚(
8、犳)()犉犃(犳)犚(犳)()犉犃犳犚(犳)()犉犃犳犚(犳)犅(犚)()犉犃犳犚(犳)犅()(犚)()犉犃犳犚(犳)犅(犚)()犉犃犚犳(犚)(犚)犅()(犚)()犉犃(犚)犳犚犅(犚)()上式中部分参数由下式求出:犃犼犿,犅(犓犼犓犿犼犿),犚(犿)(犓犿犿),()(),犳()()式中:犓犼和犼分别为各矿物组分的体积模量和剪切模量;犓犿和犿分别为岩石基质的体积模量和剪切模量。横波速度预测 流体替换方程 可以通过一种流体饱和岩石速度预测另外一种流体饱和岩石速度,同样也可以用岩石骨架速度预测流体饱和岩石速度,其关系式如下:犓 犓犓 犓犱犓犓犱犓(犓犓)()犱()式中:犓 和犓分别为流体饱和岩石
9、和孔隙流体的体积模量;和分别为流体饱和岩石和孔隙流体的剪切模量。根据岩石弹性参数与岩石地震波传播速度关系,波速可以用流体饱和岩石体积模 量、剪切模量、图富有机质页岩物质组成 图富有机质页岩岩石物理模型示意图 密度来表示:犞犓 槡()犞 槡()式中:为流体饱和岩石密度;犞、犞为流体饱和岩石的纵、横波速度。基于改进 模型的页岩横波速度预测干酪根与页岩储层含油气性相关,成熟度表征了其赋存形态,成熟度越高转化成油的程度越高。干酪根具有较小的弹性模量,常规岩石物理建模时往往将其等效为孔隙流体,忽略了其剪切模量的存在,造成了模型的误差,所以在建模时需要充分考虑干酪根的赋存形态、孔隙和纵横比对页岩的影响。实
10、际研究中发现,干酪根的孔隙结构属于极细微孔隙,故在建模中不考虑其孔隙结构问题。笔者将干酪根同时等效为固体矿物和孔隙流体,如图所示,将成熟度较低的干酪根等效为固体矿物,成熟度较高的干酪根等效为孔隙流体。因无法明确干酪根的具体成熟度,故将模型岩石基质等效为石英、长石和粘土等无机岩石矿物与干酪根的混合物,孔隙流体等效为水、气和干酪根的混合物,其中干酪根按体积分数平均分配到岩石基质和孔隙流体。如图所示,首先利用粘土、石英、方解石和等分体积的干酪根组成富有机质页岩的岩石基质,然后向岩石基质中加入粘土相关孔隙和砂相关孔隙构成富有机质页岩的岩石骨架,将水、气和等分体积的期乔汉青,等:基于改进 模型的富有机质
11、页岩横波预测方法研究干酪根作为孔隙流体填充到岩石骨架中,最终组成了富有机质流体饱和岩石,使其更符合实际地质情况。平均理论 在不考虑矿物几何形状下可求取相矿物组成的混合物的等效?性模量。模型基质的等效弹性模量如下:犕犎(犖犻犳犻犕犻犳犽犕犽)犖犻犳犻犕犻犳犽犕犽()式中:犻为基质中某一无机矿物;犕犻为无机矿物所对应的模量;犳犻为无机矿物所对应的体积分数;犕犽为干酪根的模 量;犳犽为 干 酪 根 的 体 积 分 数,犕犎为犎 犻 犾 犾有效模量。利用 公式 可以计算页岩孔隙流体混合物的等效模量如下:犓犳犳狑犓狑犳犵犓犵犳犽犓犽()式中:犳狑、犳犵、犳犽分别为水、气和干酪根的体积分数;犓犳、犓狑、犓
12、犵和犓犽分别为混合流体的等效体积模量、水的体积模量、气的体积模量和干酪根的体积模量,其中犳狑犛狑为含水饱和度,犳狑犳犵犳犽。流体饱和页岩岩石的密度由以下公式给出:()犳()犳狊狊犳犮犮犳犽犽()犳(犛狑犳犽)犛狑 犳犽犽()式中:和犳分别为矿物基质的密度和饱和流体的密度;狊、犮、和犽分别为砂、粘土、空气、水和干酪根的密度。常规 模型采用的是固定孔隙纵横比,该模型不能准确描述储层孔隙结构,特别是在预测岩石物性参数时,会存在较大的偏差。基于前人的研究结果,发现粘土相关孔隙纵横比对模型预测结果影响较大。利用这一特点,笔者采用基于孔隙纵横比变化条件下的 模型,该模型采用纵波速度作为约束条件,拟合出变化
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