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中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司王清斌获国家专利权

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龙图腾网获悉中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司申请的专利一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119378246B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411489307.2,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法是由王清斌;王昕;卢欢;刘晓健;庞小军;万琳;金小燕;达丽亚设计研发完成,并于2024-10-24向国家知识产权局提交的专利申请。

一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法,通过岩心观察和薄片鉴定得到实际工区砂砾岩储层的主要岩石类型和岩石成分;通过压实物理成岩模拟实验设备,制备与实际工区的岩石成分相同、处于不同埋藏压实阶段的人造岩样;测定模拟实验中人造岩样的裂缝参数以及实际工区岩样的裂缝参数,分别计算二者的面缝率以及实际工区中各岩样的脆性指数,建立定量评价砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测模型,用于预测该实际工区不同深度的砂砾岩储层压实成岩裂缝的发育情况。本发明能够建立的预测模型能够很好的预测砂砾岩储层压实成岩裂缝的发育情况,特别是能够很好的预测BZ19‑6地区的压实成岩裂缝的发育程度,为油气储层的勘探提供借鉴。

本发明授权一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法在权利要求书中公布了:1.一种砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测方法,其特征在于:包括以下步骤, S1:判断实际储层的基本特征,通过岩心观察和薄片鉴定,得到实际工区砂砾岩储层的主要岩石类型和岩石成分; S2:进行压实物理成岩模拟实验,通过压实物理成岩模拟实验设备,制备与实际工区的岩石成分相同、处于不同埋藏压实阶段的人造岩样; S3:测定模拟实验的裂缝参数,对所述人造岩样进行切片镜下观察和图像处理,得到各人造岩样的裂缝长度、裂缝宽度、裂缝数量、面孔率、岩石粒级、碎屑颗粒组分和填隙物含量; S4:测定实际工区的裂缝参数,对实际工区的岩样进行切片镜下观察和图像处理,得到实际工区的裂缝长度、裂缝宽度、裂缝数量、岩石粒级、碎屑颗粒成分、填隙物含量; S5:建立预测模型,基于以上参数,分别计算得到模拟实验及实际工区中各岩样的面缝率,以及实际工区中各岩样的脆性指数,建立定量评价砂砾岩储层压实成岩裂缝垂向演化的预测模型,用于预测该实际工区不同深度的砂砾岩储层压实成岩裂缝的发育情况,所述S5包括以下步骤, S51:建立压实物理成岩模拟实验得到的不同深度的裂缝的面缝率随深度的拟合曲线,用于表征裂缝发育程度; S52:构建由面孔率、岩石粒级、碎屑颗粒组分和填隙物含量随深度的变化得到的压实成岩裂缝演化模式示意图; S53:统计并计算实际工区的实测的面缝率,将其投点至压实物理成岩模拟实验中得到的面缝率随深度的拟合曲线上; S54:建立实际工区脆性指数在不同深度的拟合曲线, S55:通过实际工区的面缝率和脆性指数验证预测模型是否准确,当预测模型与实际工区的裂缝情况一致时,用建立的预测模型预测该实际工区其他深度的砂砾岩储层压实成岩裂缝发育情况; 所述面缝率的计算过程如下, 在铸体薄片上以整个薄片表面积为统计单位,以镜下统计的裂缝长度、裂缝宽度之积近似为裂缝的面积s,再以各条裂缝面积之和为分子、统计面积为分母,即可计算该深度段内裂缝的面缝率γ,所述面缝率的计算公式如下, s=ld 式中,l—为裂缝长度; d—为裂缝宽度; r—为薄片半径; 所述脆性指数的计算过程如下,利用矿物成分计算岩石脆性指数的方法计算出脆性指数矿物B1,利用常规测井数据计算岩石脆性指数法计算出脆性指数测井B2,将B1与B2的乘积视为最终脆性指数,所述脆性指数的计算公式如下, B=B1×B2 式中,Wqtz—为石英和长石含量; Wcarb—为碳酸盐岩含量; Wtotal—为岩石总矿物成分含量; B—为最终脆性指数; B1—为矿物成分法的脆性指数; B2—为常规测井数据计算的脆性指数。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司,其通讯地址为:100010 北京市东城区朝阳门北大街25号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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