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* * 3.2 孔隙度估算 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 3.2.1.2 沉积岩的总体密度与孔隙度的关系 3.2.2 储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 3.2.2.1 时间平均方程孔隙度预测 3.2.2.2 扩展时间平均方程法 3.2.2.3 密度法及密度速度联合预测法 3.2.2.4 阻抗法 3.2.2.5 纵横波速度联合预测法 3.2.2.6 统计分析法 3.2.3 地质-地球物理统计法 3.2.3.1 协克里金(Cokriging)法 3.2.3.2 多元统计分析 3.2 孔隙度估算 储层的复杂性:孔隙度、渗透率、泥质含量、裂缝密度 岩心直接测定法 测井评价法 地震法:地震波的速度 地震波的时差 地震波阻抗 反演的密度资料 优点:在井稀少处提前作出预测 得到一个三维分布的数据体 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (1)实验分析 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 Wyllie(1956)时间平均方程,适应于10~25%之间的大多数固结的沉积岩; 考虑疏松砂岩的压实校正 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (1)实验分析 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 Raymer(1980)非线性经验公式适应于更大的孔隙度范围 Pickett(1963)纯经验公式,可以是纵横波速度; Angeler(1982)考虑了泥质含量对岩石速度的影响; 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (1)实验分析 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 Han(1986)分离了纵横波速度的回归拟合公式 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (1)实验分析 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 速度比对孔隙度计算更为灵敏(Costagna,1985),对于水饱和的碎屑硅酸盐岩石纵横波速度几乎呈线性关系 Ikwuakor(1988)纵横波时差与孔隙度成线性关系 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (2)理论分析 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 Gassman-Biot-Geertsma方程 Domenico(1977)结合墨西哥湾的一些具体岩石参数进行了系统研究。 孔隙度是决定水饱和岩石纵横波速度的主要因素,但对泊松比的影响不明显; 3.2.1.1 沉积岩速度与孔隙度的关系 (3)纵横波速度比值的意义 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 水饱和 纵横波速度比值 2.0:疏松砂岩 2.0:固结良好砂岩 1.96~1.42:水饱和砂岩 1.66~1.30:气饱和砂岩 3.2.1.2 沉积岩的总体密度与孔隙度的关系 3.2.1 孔隙度地震预测的理论基础 Gregery(1976)提出了沉积岩的总体密度与孔隙度之间良好的线性关系: 密度平均方程 3.2.2.1 时间平均方程孔隙度预测 (1)预测流程 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 3.2.2.1 时间平均方程孔隙度预测 (2)校正 泥质校正(层状泥质、结构泥质、分散泥质) 流体类型影响校正:校正饱含水、油、气时,时差增大的校正 压实校正:对于疏松岩石和欠压实岩层其测量时差偏大的校正 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 3.2.2.2 扩展时间平均方程法 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 岩性时间平均方程 物性时间平均方程 优点: 把岩石放在宏观两相和微观三相的角度下观测,能更为全面地描述孔隙性岩石各组成部分对速度的影响,尤其强调了不能忽视泥质对总体速度的影响; 在实际应用可以首先得到泥质含量,然后在求解孔隙度,提高计算的精度; 3.2.2.3 密度法及密度速度联合预测法 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 可同时解出孔隙度和泥质含量两个参数 具有泥岩校正的密度平均方程: 密度-速度联合求解: 3.2.2.4 阻抗法(De Buyl,1986) 利用地震反演波阻抗回避速度与密度之间的相互影响及其横向变化的影响 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 3.2.2.5 纵横波速度联合预测法 3.2.2储层孔隙度定量解释中的直接公式计算 Costagna的实验统计关系 Ikwuakor的实验统计关系 B是与岩性、有效应力和颗粒接触面积或颗粒结构有关的常数 3.2.2.6 统计分析法 3.
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