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  • 简介:弹性波阻抗反演是近年来地震反演技术的一个“亮点”,也是反演研究的热点。由于弹性波阻抗反演包含转换横波的信息,其结果不仅能更好地区分岩性,而且能够预测油气等流体。在论述了弹性波阻抗概念和原理的基础上,介绍了其反演用于储层描述的地质效果。在大量资料调研的基础上,认为角度或偏移距叠加反演与AVO反演相结合、弹性波阻抗与声波阻抗反演相结合的联合反演将成为地震数据解释的新方法。

  • 标签: 弹性波阻抗反演技术 转换横波 储层描述 地震数据 地震勘探
  • 简介:世界上大概有60%的石油资源量无法开采出来,部分原因是由于受现在提高采收率方法的限制,所以每年大约少采油5亿吨以上。特别的产量资料以及油田生产历史和室内实验资料表明,1—50比频率范围的低幅地震波可以增加石油的流动性和老油田的采收率。据估计,迄今为止,仅在前苏联采用地震波和声波增产措施已增产原油1100万吨。遗憾的是,用不同震源进行现场试验常得出混乱或不确定的结果。

  • 标签: 石油资源 地震波 EOR技术 油层弹性波增产措施 采收率
  • 简介:油气的成本效益和有效生产取决于准确的油藏描述和储层评价,而油藏描述和储层评价取决于所使用的岩石物理模型。涎水浊积砂岩地层的薄层性质使得这种砂-泥层序地层的岩石物理评价愈加困难,尤其是当泥质是以分散泥质和结构泥质或离散层存在时更是如此。为了预测油藏动态,了解储层中的泥质分布性质是必要的。采用Thomas-Stieber交会图是一种常用方法,它常与自然伽马和孔隙度资料一起使用来确定泥质分布。据我们所知,还没有根据地层各向异性测量值来评价泥质分布的方法。层状砂-泥岩地层是用宏观各向异性来描述的。多分量感应仪器和交叉偶极横波声波测井仪能给出地层宏观各向异性的直接测量,提供描述泥质分布的其它信息。在本文中,我们从理论上和用实际资料探索由测井资料得出的弹性性质计算出地层的宏观各向异性。我们已经研究出一种模型,它能够正演计算出弹性波速度和各向异性比。弹性波速度和各向异性比是砂岩-孔隙度、层状泥质含量和分散泥质含量、砂岩骨架弹性性质和泥质弹性性质的函数。我们的计算结果清楚地表明:●孔隙度和泥质含量对纵、横波速度有不同的影响;●横波速度强烈地依赖于泥岩分布,而具有不同极化度的横波速度上的差异可能与泥质分布(层状或分散、结构)有关;●纵波速度对泥质分布不敏感;●纵、横波速度比主要受孔隙度和泥质含量的控制;这也许可以用一个简单的体积控制的关系式解释Castagna的“泥岩-线”成立。我们已经对深水沉积环境资料进行分析。我们发现根据这种横波方法能够识别层状泥质地层和分散泥质地层,给出砂岩储层性质评价。各种弹性性质与泥质含量(由核测井曲线得到)的交会图证实了层状泥质和分散泥质的分离类似于经典的T

  • 标签: 各向异性 横波速度 层状泥质砂岩 正演模型 反演模型 泥质含量
  • 简介:本文主要探讨弹性波速度测井在软地基勘查中应用的几个问题。1.利用弹性波测井对场地岩土分层的效果。2.利用弹性波测井原位测定岩土力学参数。3.利用弹性波测井对场地地震效应的评价。4.弹性波测井在城市地震小区划中的作用。

  • 标签: 弹性波 软地基 地震小区划 原位测定 岩土力学 地质效果
  • 简介:本文系统地推导了三种不同综合弹性压缩系数的计算公式,阐明了不同计算公式的物理意义,同时指出了孔隙压缩系数与岩石压缩系数的区别,以及应用综合弹性压缩系数时应当注意的几个问题,这些对油藏工程计算来说无疑是十分必要的。

  • 标签: 压缩系数 弹性压缩 油藏工程 计算方法 原始含油饱和度 导压系数
  • 简介:针对有限封闭油藏经过多个区块的实际应用,总结出了动、静结合的储量计算方法,弥补了容积法计算储量参数难确定的缺点.该方法充分运用生产实际中直接测量的数据,提高了储量计算的精度.弹性二相法尝试性的应用,取得了一定的效果.

  • 标签: 弹性二相法 油藏储量 评价 容积法
  • 简介:当地震信号通过复杂地球介质时,地层除了表现为各向异性,还表现为内在的粘弹性特征。理想的地球介质模型应该能够模拟岩石的各向异性特征和衰减特征。本文给出了各向异性粘弹性介质模型的波动方程及其差分格式,并利用有限差分法实现了地震波波场数值模拟。结果表明了该介质模型中地震波场特征与各向异性主轴方位和介质的粘滞性参数之间的关系。

  • 标签: 方位各向异性 粘弹性 介质波场 数值模拟 有限差分法 地震波
  • 简介:弹性表面活性剂(VES)压裂液的引入改变了工业上对压裂作业中压裂液和支撑剂携带能力的看法。由于不使用聚合物,从而形成高传导性支撑剂充填层,不会造成聚合物对地层的伤害。对压裂液两个最为重要的要求是不影响残留渗透率并具有比较好的漏失控制能力。传统和新型的交联凝胶具有较好的防漏能力,却常会对残留渗透率产生负面影响。另外,采用VES压裂液还可以尽可能减小裂缝高度,增加有效缝长度。对于大多数低渗透层来说,水力压裂的最终目的是要产生长的传导缝。硼酸盐或金属交联瓜尔胶压裂液本身具有较高的粘度,会使裂缝高度增加但不会增加裂缝缝长。而采用VES压裂液,其携带支撑剂的能力主要取决于其弹性和结构而不是其粘度。因此,即使VES压裂液粘度较低,也可以有效地携带支撑剂。同时,VES压裂液还可以压出较好的裂缝几何形状,即尽可能小的裂缝高度和尽可能大的缝长。压力瞬变分析和示踪剂研究结果都表明,这种对地层无损害的低粘度压裂液,即使所用液量和支撑剂较少,也可以造出较长的有效缝(图1)。采用VES压裂液的另一个好处是可以减小摩擦压力。因此,通过挠性油管进行压裂时,可选择VES压裂液。这种两组分系统还具备简单、可靠的特点,这也是该压裂液舟对全球石油工业具有很大吸引力的一个原因。VES技术目前已在其它油田推广应用,例如用来进行选择性基质导流,除去滤饼,清洗挠性油管。VES技术使人们可以进行新的水力压裂作业,如通过挠性油管压裂,而采用常规压裂液体是无法完成这种作业的。

  • 标签: 粘弹性表面活性剂 压裂液 低渗透储层 粘度 裂缝 压裂作业