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一种致密砂岩储层孔隙连通性预测方法 

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摘要:本发明提供了一种致密砂岩储层孔隙连通性预测方法,包括:获得地震纵波速度、地震横波速度、地震密度以及储层物性参数;基于Mori‑Tanaka包裹体模型和储层物性参数,建立考虑连通孔隙含量和裂隙含量影响的适用于致密砂岩储层的加权Mori‑Tanaka模型,并获得计算纵波速度和计算横波速度;构建由计算纵波速度和地震纵波速度、计算横波速度和地震横波速度联合约束的条件概率,然后基于贝叶斯理论建立连通孔隙含量和裂隙含量的后验概率表达式;根据连通孔隙含量和裂隙含量的后验概率表达式,利用McMCMH算法求取最大后验概率的连通孔隙含量和裂隙含量。本发明解决了现有技术中致密砂岩储层孔隙连通性预测存在的问题。

主权项:1.一种致密砂岩储层孔隙连通性预测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:基于Zoeppritz方程的Aki-Richards近似式求取地震弹性参数,所述地震弹性参数包括地震纵波速度、地震横波速度和地震密度;步骤S2:根据获得的地震弹性参数,利用贝叶斯判别法求取储层物性参数,所述储层物性参数包括地震泥质含量、地震孔隙度和地震含水饱和度;步骤S3:基于Mori-Tanaka包裹体模型和储层物性参数,建立考虑连通孔隙含量和裂隙含量影响的适用于致密砂岩储层的加权Mori-Tanaka模型;并根据加权Mori-Tanaka模型获得计算纵波速度和计算横波速度;步骤S4:构建由计算纵波速度和地震纵波速度、计算横波速度和地震横波速度联合约束的条件概率,然后基于贝叶斯理论建立连通孔隙含量和裂隙含量的后验概率表达式;步骤S5:根据连通孔隙含量和裂隙含量的后验概率表达式,利用McMCMH算法求取最大后验概率的连通孔隙含量和裂隙含量;步骤S3中:基于Mori-Tanaka包裹体模型,考虑裂隙c和硬孔p两种孔隙结构,通过裂隙和硬孔二者的加权组合对致密砂岩储层的复杂孔隙结构进行有效描述,得公式3和公式4: 其中,Kf和μf分别为孔隙流体的体积模量和剪切模量,K0和μ0分别岩石固体基质的体积模量和剪切模量,P0i和Q0i为与椭球包含物形状有关的参数,Keff和μeff分别为岩石整体的体积模量和剪切模量;裂隙体积分数由裂隙含量sc表示为其中为地震孔隙度;硬孔体积分数为:

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