长江大学潘豪杰获国家专利权
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龙图腾网获悉长江大学申请的专利基于多孔有效介质模型的碳酸盐岩储层孔隙类型地震预测方法及装置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:CN120143262B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21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:202510301616.0,技术领域涉及:G01V1/36;该发明授权基于多孔有效介质模型的碳酸盐岩储层孔隙类型地震预测方法及装置是由潘豪杰;余之奕设计研发完成,并于2025-03-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于多孔有效介质模型的碳酸盐岩储层孔隙类型地震预测方法及装置在说明书摘要公布了:本发明公开了基于扩展的Keys‑Xu模型和Gassmann‑Hill方程建立的碳酸盐岩多孔有效介质模型,且进行两步法的多重孔隙度反演方法,另外在反演过程中采用了不同以往固定孔隙纵横比而是应用变化的孔隙纵横比作为输入的策略,提高了多重孔隙度反演的精度。该方法不仅能准确表征致密碳酸盐岩储层三孔隙类型的分布,还能成功揭示油气运移和聚集的微观机制,为利用测井和地震资料表征超深层致密储层孔隙结构提供了理论基础和技术支撑。本发明的多孔介质模型反演多重孔隙度的策略还可以应用于其他岩性致密储层孔隙类型定量预测,解决致密储层多重孔隙度难以准确预测的问题。
本发明授权基于多孔有效介质模型的碳酸盐岩储层孔隙类型地震预测方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种基于多孔有效介质模型的碳酸盐岩孔隙类型地震反演方法,其特征在于,包括: 步骤S1:设定初始储层孔隙纵横比、储层孔隙度、储层流体属性、储层岩石基质属性; 步骤S2:分别利用威利时间平均方程、HS上下边界以及单一孔隙类型Keys-Xu模型计算纵波速度VP,wyllie、VP,HS+、VP,HS-、VP,KX; 步骤S3:通过威利时间平均方程、HS上下边界计算的纵波速度与单一孔隙类型Keys-Xu模型计算纵波速度分别做差,当威利时间平均方程、HS上下界计算的纵波速度与单一孔隙类型Keys-Xu模型计算的纵波速度的差值均满足截止条件时终止迭代,得到最终储层孔隙纵横比,迭代计算公式如下: |VP,KX-VP,s|<ε,s=wyllie,HS+,HS- 式中,VP,KX表示单一孔隙类型Keys-Xu模型计算得出的纵波速度;VP,wyllie,VP,HS+和VP,HS-分别表示用威利时间平均方程,HS上界和HS下界计算得出的纵波速度;ε表示给定的最小误差; 步骤S4:基于步骤S3得到最终储层孔隙纵横比,并结合储层流体属性、储层岩石基质属性、储层孔隙度、储层初始参考孔和储层初始裂缝的体积分数,将其输入到所构建的碳酸盐储层多孔有效介质模型中,计算得到纵波速度VP,cal、横波速度VS,cal; 步骤S5:利用目标函数J计算所述步骤S4中计算的纵波速度VP,cal,横波速度VS,cal与其测井测量值VP,obs、VS,ovs之间的误差,目标函数J的表达式如下: J=|VP,obs-VP,cal|2+|VS,obs-VS,cal|2 式中,VP,obs和VP,cal分别表示测井测量的纵波速度与基于碳酸盐储层多孔有效介质模型计算的纵波速度VS,obs和VS,cal分别表示测井测量的纵波速度与基于碳酸盐储层多孔有效介质模型计算的横波速度; 步骤S6:以设定步长遍历给定范围内参考孔与裂缝体积分数的方式使得所述步骤S5中目标函数J小于给定误差σ时终止迭代,得到最终参考孔与裂缝的体积分数; 步骤S7:基于步骤S6得到的最终参考孔与裂缝的体积分数,计算得到最终硬孔的体积分数; 步骤S8:基于步骤S7得到的最终参考孔、裂缝、硬孔的体积分数,结合储层孔隙度,计算得到最终参考孔、裂缝、硬孔的孔隙度,完成反演。
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