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东北石油大学三亚海洋油气研究院;河海大学马汝鹏获国家专利权

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龙图腾网获悉东北石油大学三亚海洋油气研究院;河海大学申请的专利一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模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:CN121348465B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-13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:202511893027.2,技术领域涉及:G01V20/00;该发明授权一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模方法是由马汝鹏;俞晨;巴晶;宋利伟;李小彬;李钊鑫设计研发完成,并于2025-12-16向国家知识产权局提交的专利申请。

一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模方法,属于深海油气田勘探开发和致密储层参数预测技术领域,所述方法包括基于VRH模型计算岩石基质等效模量;基于Mori‑Tanaka理论和变压力实验测量估算裂隙参数和干岩石骨架模量,并使用Gassmann理论计算饱和岩石模量;基于Foldy近似和裂隙分形分布特征构建多尺度裂隙散射模型;基于超声波实验与测井数据建立速度‑衰减模板并验证;基于模板定量关系与实际数据反演储层参数并识别甜点。本发明实现了致密储层多尺度裂隙的定量表征与甜点识别。

本发明授权一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模方法在权利要求书中公布了:1.一种多尺度裂隙致密储层散射岩石物理建模方法,其特征在于,包括: 基于Voigt‑Reuss‑Hill模型计算岩石基质的等效模量; 基于Mori‑Tanaka理论和变压力实验测量估算裂隙参数和干岩石骨架模量,并使用Gassmann理论计算饱和岩石模量; 基于Foldy近似和裂隙分形分布特征构建多尺度裂隙散射模型; 基于超声波实验与测井数据建立速度‑衰减模板并验证; 基于所述速度‑衰减模板的定量关系与实际数据反演储层参数并识别甜点; 基于超声波实验与测井数据建立速度‑衰减模板并验证的过程包括: 将实验数据获得的岩石骨架模量、裂隙参数和流体性质代入所述多尺度裂隙散射模型,建立岩石孔隙度、裂隙密度与纵波速度和衰减的定量关系; 利用测井数据对所述定量关系进行检验和矫正,从而得到声波频带下的速度‑衰减岩石物理模板; 基于Mori‑Tanaka理论和变压力实验测量估算裂隙参数和干岩石骨架模量的过程包括: 假设介质包含刚性孔隙和柔性孔隙; 基于Mori‑Tanaka理论计算含刚性孔隙岩石的等效模量; 利用高有效压力下测量的纵波速度和横波速度反演刚性孔隙度; 基于所述刚性孔隙度和不同围压下实验测量的干岩石弹性模量,通过微分等效介质理论估算裂隙密度; 基于所述裂隙密度计算干岩石的等效体积模量和等效剪切模量; 基于Foldy近似和裂隙分形分布特征构建多尺度裂隙散射模型的过程包括: 假设流体饱和裂隙随机且稀疏分布在各向同性弹性介质中,裂隙尺寸遵循分形分布; 定义裂隙半径的概率密度函数基于分形分布; 基于Foldy近似,推导含随机取向裂隙饱和介质的纵波相速度和散射衰减表达式; 基于所述速度‑衰减模板的定量关系与实际数据反演储层参数并识别甜点的过程包括: 获取声波测井资料中的纵波速度和衰减数据; 基于所述速度‑衰减模板的定量关系,反演储层孔隙度和裂隙密度; 根据反演的孔隙度和裂隙密度识别甜点区,其中甜点区对应于高孔隙度和高裂隙密度区域。

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东北石油大学三亚海洋油气研究院;河海大学,其通讯地址为:572025 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园2号楼二层、五层;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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