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组分型孔隙流体介质波场模拟及属性研究

发布时间:2020-12-03 09:26
  论文依托导师的自然科学基金项目《基于组分型弹性孔隙介质的天然气水合物饱和度研究》及863计划项目《海上时移地震油藏监测技术》,基于组分型弹性孔隙介质理论,利用有限差分方法实现了三相组分型弹性孔隙流体介质模型中的地震波场数值模拟,分析总结了地震波在组分介质模型中传播的波场特性。结合储层实际资料考察了流体替换过程中相关地震属性的变化。本文的研究成果可以拓展到与孔隙介质储层有关的石油、天然气能源和水资源等领域的地震勘探与开发中,对于人们认识和理解含流体多孔介质中波的传播规律以及表征地下介质的构造与岩性特征等方面,具有重要的理论与实际意义。在导师的指导下和继承前人成果基础上,主要的研究工作如下:1、简述了Biot理论、组分型孔隙介质理论和波场数值模拟技术的发展历史及研究现状。2、阐明了三相组分型弹性孔隙流体介质各弹性参数的组分型计算公式,这些计算公式统称为孔隙介质组分方程法。建立起新的波动方程及速度表达形式,并与前人的经验公式法进行了试算对比。本项内容是后续研究工作的基础。3、针对三相组分型弹性孔隙流体介质,建立了二维波动方程的交错差分格式,讨论了其初始条件、稳定性条件、边界条件。运用VC++... 

【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:95 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

组分型孔隙流体介质波场模拟及属性研究


S=0.4时,纵波速度随孔隙度变化图

纵波速度,组分方程,公式,弹性参数


2.3 组分方程法与经验公式法试算对比分析采用表 2-1 中的弹性参数,分别由孔隙介质组分方程法(公式 2.1.6)、pearson 三相介质方程(公式 2.2.1)、Wood 方程(公式 2.2.2)、Lee 权重方程(公式 2.2.3,其中W=1.1,n=1)求取纵波速度在饱和度为 0.4 时随孔隙度变化情况(图 2-1),以及在孔隙度为 0.3 时随饱和度变化情况(图 2-2)。重点将组分方程法与前人的方法进行对比分析组分方程法的正确性。表 2-1 计算速度的弹性参数成分 密度(kg/m3)纵波速度(kg/m3)横波速度(kg/m3)备注岩石骨架 2650 4370 2800 参见文献[19]油 845 1329 0 参见文献[20]略有调整水 1087 1689 0 参见文献[20]略有调整

震源子波,振动图


3.2 理论地质模型中的试算研究工区的地震、测井、钻井以及油藏工采用了半空间水平层状地质模型,模拟正算的各理论地质模型的弹性参数来源于参考并且波场模拟时选用的参数均满足 3.1.3 节拟时均选用主频为30Hz的雷克子波作为震子波:2 2R ( t ) = [1 2(π ft ) ]exp[ (π ft) ]

【参考文献】:
期刊论文
[1]煤层转换波的数值模拟及应用[J]. 王磊,何兵寿.  石油物探. 2004(05)
[2]储层速度和密度与孔隙度、泥质含量以及含水饱和度的关系[J]. 云美厚,高君,贺玉山,张国富.  勘探地球物理进展. 2004(02)
[3]波场数值模拟技术[J]. 佘德平.  勘探地球物理进展. 2004(01)
[4]非均匀介质地震波传播交错网格高阶有限差分法模拟[J]. 裴正林,牟永光.  石油大学学报(自然科学版). 2003(06)
[5]重复性噪声对实施四维地震监测的影响[J]. 云美厚,张国才,付雷,刘翠娟.  勘探地球物理进展. 2003(01)
[6]中国海上时移地震技术应用的可行性研究[J]. 赵伟.  勘探地球物理进展. 2003(01)
[7]应用BIOT理论预测储层有效厚度[J]. 王欢,吴明华,王彦辉,张芳.  大庆石油地质与开发. 2001(04)
[8]孔隙流体地震特性的计算[J]. 云美厚,易维启.  石油物探. 2001(02)
[9]含流体多孔介质的BISQ模型[J]. 杨顶辉,陈小宏.  石油地球物理勘探. 2001(02)
[10]一阶弹性波方程交错网格高阶差分解法稳定性研究[J]. 董良国,马在田,曹景忠.  地球物理学报. 2000(06)

博士论文
[1]四维地震技术及其在水驱油藏监测中的应用[D]. 甘利灯.中国地质大学(北京) 2003

硕士论文
[1]时移地震正演模拟方法研究及软件设计[D]. 金旭.中国海洋大学 2003
[2]海洋天然气水合物地震特征正演数学模型研究[D]. 章明昱.中国地质大学(北京) 2003



本文编号:2896262

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