基于各向异性岩石物理模型的页岩气储层横波速度预测.pdf

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1、第53卷第3期石油物探Vo1.53,No.32014年5月GEOPHYSICALPR0SPECTINGFORPETROLEUMMay,2014文章编号:1000—1441(2014)03—0254—08基于各向异性岩石物理模型的页岩气储层横波速度预测胡起,陈小宏,李景叶(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;2.中国石油大学(北京)CNPC物探重点实验室,北京102249)摘要:通过融合各向异性微分等效介质(DEM)理论和Brown-Korringa各向异性流体替换模型,建立了有机页岩各向异性岩石物

2、理模型,提出了根据纵波速度反演岩石等效孔隙纵横比进行页岩气储层横波速度预测的方法。首先,利用各向异性DEM模型和Brown-Korringa模型建立有机页岩各向异性岩石物理模型,得到有机页岩纵、横波速度与密度、孔隙度、饱和度和矿物组分等参数之间的关系;其次,将岩石孑L隙等效为具有单一孑L隙纵横比的理想椭球孔,应用二分法来寻找最佳的等效孔隙纵横比使得理论预测与实际测量的纵波速度之间的误差最小;最后,将反演得到的等效孔隙纵横比代人到所建立的岩石物理模型中,构建横波速度。实验室岩样数据的应用试验结果表明,由纵波速度构建的横波速度与实测横波

3、速度吻合良好,验证了基于各向异性岩石物理模型的有机页岩横波速度预测方法的有效性。关键词:有机页岩;各向异性岩石物理建模;横波速度预测;DEM模型;Brown-Korringa模型DOI:10.3969/j.issn.1000—1441.2014.03.002中图分类号:P631.4文献标识码:AShearwavevelocitypredictionforshalegasreservoirsbasedonanisotropicrockphysicsmodelHuQi。ChenXiaohong。LiJingye’。(1.StateKey

4、LaboratoryofPetroleumResourcesandProspecting,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China;2.CNPCKeyLaboratoryofGeophysicalProspecting,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249。Cl^ina)Abstract:Bycombiningtheanisotropicdifferentialeffectivemedium(DEM)theorywiththeBrown-

5、Korringaani—sotropicfluidsubstitutionmodel,wepresentedalanisotropicrockphysicsmodelingmethodforshearwaveveloci—typredictionfromtheeffectiveporeaspectratioinvertedfromtheP-wavevelocityinshalegasreservoirs.Firstly,byusingtheanisotropicDEMmodelandBrown-Korringamodel,webui

6、ltarelationshipamongP-waveandS-wavevelocity,density,porosity,saturationandmineralcompositions,eta1.Then,byassumingtheporousrockcontainingspheroidalporeswithasingleporeaspectratio,weappliedthebisectionmethodtOfindthebestesti—matefortheeffectiveporeaspectratiobyminimizin

7、gtheerrorbetweentheoreticalpredictionsandexperimentalmeasurementsofP-wavevelocity.Finally,weestimatedtheS-wavevelocityfromtheinvertedeffectiveporeaspectratios.ExperimentalresultsofcoredatashowthatthepredictedS-wavevelocityfromP-wavevelocityisingoodagreementwiththemeasu

8、redones,whichillustratesthevalidityofS-wavevelocitypredictionforshalegasreser—voirsbasedonanisotropicrockphysicsmode1

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