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1、10申请公布号CN104239673A43申请公布日20141224CN104239673A21申请号201410248054X22申请日20140605G06F19/0020110171申请人中国石油大学地址266580山东省青岛市黄岛区长江西路66号72发明人王民王文广王伟明陈方文李吉君黄文彪肖佃师卢双舫薛海涛黄爱华王志伟74专利代理机构北京纪凯知识产权代理有限公司11245代理人徐宁关畅54发明名称一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法57摘要本发明涉及一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,包括以下步骤1收集和整理盆地内的基础数据;2建立盆地内的地史模型;3建立镜质体成烃动。
2、力学标定模型;4构造各层沉积期间的古地温梯度和古地表温度的目标函数;5求解目标函数;6评价盆地内单井的镜质体反射率时空场;7判断单井镜质体反射率时空场、温度场的模拟值与实测值是否满足精度要求;8建立岩石热导率模型;9重建单井的三维热流时空场;10重建盆地内的三维热流时空场。本发明可广泛用于含油气盆地内三维热流是时空场的重建,为盆地内油气的勘探和开发提供了技术支持。51INTCL权利要求书5页说明书9页附图12页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书5页说明书9页附图12页10申请公布号CN104239673ACN104239673A1/5页21一种用于含油气盆地内三维热流时。
3、空场的重建方法,包括以下步骤1收集和整理盆地内的基础数据;2建立盆地内的地史模型;3建立镜质体成烃动力学标定模型式中,XIJLK为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XIJLK0为第I层第L个采样点在J层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量;当JI时,式中的积分下限为TJ,TJ为第J层开始沉积的时间;TJ1为第J1层开始沉积的时间;当JI时,积分下限为TIL0,TIL0为第I套地层开始沉积时间;ZIJLT为第I层第L个采样点L1,2,3P,P为各层中的取样点数目在第J层JI,I11沉积期间的古深度;AK为镜质体第K个反应成烃的指前因子;EK为镜质体第K个反应成烃的活化。
4、能;R为气体常数;DGIJ为所求J层沉积期间的古地温梯度;TIJ为所求J层沉积期间古地表温度;记则公式1表述为XIJLKXIJLK01EXPBIJLK24构造各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数式中,XIL为实测转化率;XI1L为累计镜质体理论转化率;5求解目标函数,目标函数为极小值时的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ即为所求各层沉积期间的古地温梯度DGI和古地表温度T0J,对目标函数求一阶偏导数后,采用优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0;基于上述地史模型中不同层位不同时期的古地表温度和古地温梯度的获取,可知单井的温度场;6评价盆地内单井的镜质体反射率时空场。
5、;7判断单井镜质体反射率时空场、温度场的模拟值与实测值是否满足精度要求,将根据所述步骤5和所述步骤6评价出来的温度场和单井镜质体反射率时空场,对比分析单井镜质体反射率时空场、温度场中现今模拟值与地层实测值,判断是否满足精度要求,如果满足则继续往下运行;否则,返回所述步骤3进行优化调整古地温梯度,重复所述步骤3至所述步骤6,直至评价出来的单井镜质体反射率和地层温度的模拟值与实测值满足精度;8建立岩石热导率模型;9重建单井的三维热流时空场式中,ZIJMAX为第I层在J层沉积时间的最大埋深;K为不同类型岩石对应的热导率;权利要求书CN104239673A2/5页310重建盆地内的三维热流时空场根据所。
6、述步骤9评价出多口井的单井热流时空场,采用三维逐步线性插值评价公式重建出盆地内的三维热流时空场式中,X0,Y0、X1,Y1分别为采样点0、1的横坐标值和纵坐标值;QIJ0、QIJ1分别为采样点0、1的单井热流。2如权利要求1所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤1的基础数据包括构造埋深图、地层厚度图、镜质体反射率、地层温度和现今热流。3如权利要求1所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤2包括以下步骤建立含油气盆地内地史模型的标准层;依据前人编制的地层厚度成果图件求得地史模型中其他地层界面,最终,建立完整的地史模型。4如权利要求2所。
7、述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤2包括以下步骤建立含油气盆地内地史模型的标准层;依据前人编制的地层厚度成果图件求得地史模型中其他地层界面,最终,建立完整的地史模型。5如权利要求1或2或3或4所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤3中,从下到上,记地质剖面的层数为I,I1,2,3M,记最下层开始沉积的时间T10,第I层开始沉积的时间为TI,现今时间为TMTMTMAX;设各层沉积时间对应的古地表温度为T0I;平均古地温梯度为DGI;设HIJ为J层沉积初I层的古厚度JI,I1,M;JI;HIJ1为J层沉积末I层的古厚度;Z1I1J为。
8、J层沉积初I层底面的埋深;HIJ和Z1I1J由地史模型得出;第I套地层开始沉积时间TIL0为式中,HIL为I层中第L个采样点的古厚度;TI1L0为第I1层开始沉积的时间;SIL为I层中第L个采样点现今距其顶的距离;记ZIJLT为第I层第L个采样点L1,2,3P,P为各层中的取样点数目在第J层JI,I11沉积期间的古深度,T为对应采样点的沉积时间,则当JI时式中,HII为I层沉积末I层的古厚度;TTJL0,TJ1L0且TTIL0;当JI时权利要求书CN104239673A3/5页4式中,Z1I1J1为J1层沉积末I1层底面的深度;TJ为第J层开始沉积的时间;TJ1为第J1层开始沉积的时间;设镜质。
9、体成烃过程由N个平行反应组成,XIJLK为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XIJL为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间全部N个反应的累计转化率;则第I层第L个采样点在J层沉积末的累计转化率XIJL为基于公式6公式9可得镜质体成烃动力学标定模型;镜质体成烃动力学标定模型中,XIJLK0的表达式为式中,XIJ1LK0为第I层第L个采样点在J1层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量;XIJ1LK为第I层第L个采样点在整个J1层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XK0为镜质体中能经第K个反应成烃的原始潜量。6如权利要求1或2或3或4所述的一种用于含油气盆地内三维热流。
10、时空场的重建方法,其特征在于所述步骤5中目标函数的求偏导函数的过称为求出DGIJ、TIJ的一阶偏导函数之后,采用收敛速度快而又无需计算烦琐的变尺度优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0。7如权利要求5所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤5中目标函数的求偏导函数的过称为权利要求书CN104239673A4/5页5求出DGIJ、TIJ的一阶偏导函数之后,采用收敛速度快而又无需计算烦琐的变尺度优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0。8如权利要求17任一项所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤6,采用EASYRO经验公式评价盆地。
11、内的单井镜质体反射率时空场RIJLKO,经验公式为RIJLKOEXP1637XIJLK013式中XIJLK0为第I层第L个采样点在J层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量。9如权利要求18任一项所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤7中,单井镜质体反射率和地层温度的模拟值与实测值的精度要求为。10如权利要求19所述的一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其特征在于所述步骤8中,建立岩石热导率模型的过称为根据X衍射全岩定量分析及全岩体积模型分析细分空隙空间和岩石骨架,即空隙空间细分为油、气和水组分,岩石骨架细分为不同矿物;根据空隙空间和岩石骨架的不同,岩石可分。
12、为深层火山岩、砂岩和泥岩,其中,深层火山岩由天然气、地层水、火山角砾岩、流纹岩、安山岩、玄武岩和凝灰岩组成;砂岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成;泥岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成;结合盆地内实际地质资料建立不同类型岩石热导率模型,其中,砂岩的热导率模型为深层火山岩的热导率模型为泥岩的热导率模型式中K为不同类型岩石对应的热导率;K水为地层水的热导率;K油为石油热导率;K气为天然气气热导率;为孔隙度;SW为含水饱和度;SO为含油饱和度;W石英为石英百分含量;W长石为长石百分含量;W粘土矿物为粘土矿物百分含量;W黄铁矿为黄铁矿权利要。
13、求书CN104239673A5/5页6百分含量;W菱铁矿为菱铁矿百分含量;W火山角砾岩为火山角砾岩百分含量;W流纹岩为流纹岩百分含量;W安山岩为安山岩百分含量;W玄武岩为玄武岩百分含量;W凝灰岩为凝灰岩百分含量。权利要求书CN104239673A1/9页7一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法技术领域0001本发明涉及一种时空场的重建方法,特别是关于一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法。背景技术0002目前,针对含油气盆地内热史模拟的研究方法主要有以下四种1、已知地热梯度史的算法,2、已知热流史的算法,3、地球热力学法,4、地球热力学和地球化学结合法。相关学者研究表明,上述四种热。
14、史模拟的研究方法在研究深度、研究资料获取或应用以及运行速度等方面存在局限性。具体为已知地热梯度史的算法中所用到的地热梯度在一个指定的地质年代往往是一个常数,即没有考虑地热梯度与深度的关系,因此导致计算结果与实际结果不符;已知热流史的算法缺少相关的实际热流资料,因此其应用有一定的局限性;地球热力学法没有以地化资料为约束条件,因此计算结果与实际结果相比或高或低,缺乏实际验证,可靠性差;地球热力学和地球化学结合法是一种反演技术,基于单井或二维剖面的沉积埋藏史,兼顾了镜质体反射率RO、地层温度等热参数,反推出盆地的热流史。综上所述,目前热流时空场的研究主要集中在一维和二维方面,对于三维热流时空场的研究。
15、却没有涉及。发明内容0003针对上述问题,本发明的目的是提供一种快速、准确且科学地用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法。0004为实现上述目的,本发明采取以下技术方案一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,包括以下步骤1收集和整理盆地内的基础数据;2建立盆地内的地史模型;3建立镜质体成烃动力学标定模型00050006式中,XIJLK为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XIJLK0为第I层第L个采样点在J层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量;当JI时,式中的积分下限为TJ,TJ为第J层开始沉积的时间;TJ1为第J1层开始沉积的时间;当JI时,积分下限为TI。
16、L0,TIL0为第I套地层开始沉积时间;ZIJLT为第I层第L个采样点L1,2,3P,P为各层中的取样点数目在第J层JI,I11沉积期间的古深度;AK为镜质体第K个反应成烃的指前因子;EK为镜质体第K个反应成烃的活化能;R为气体常数;DGIJ为所求J层沉积期间的古地温梯度;TIJ为所求J层沉积期间古地表温度;0007记则公式1表述为0008XIJLKXIJLK01EXPBIJLK2说明书CN104239673A2/9页800094构造各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数00100011式中,XIL为实测转化率;XI1L为累计镜质体理论转化率;00125求解目标函数,目标。
17、函数为极小值时的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ即为所求各层沉积期间的古地温梯度DGI和古地表温度T0J,对目标函数求一阶偏导数后,采用优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0;基于上述地史模型中不同层位不同时期的古地表温度和古地温梯度的获取,可知单井的温度场;6评价盆地内单井的镜质体反射率时空场;7判断单井镜质体反射率时空场、温度场的模拟值与实测值是否满足精度要求,将根据所述步骤5和所述步骤6评价出来的温度场和单井镜质体反射率时空场,对比分析单井镜质体反射率时空场、温度场中现今模拟值与地层实测值,判断是否满足精度要求,如果满足则继续往下运行;否则,返回所述步骤3进行优化调整古地温梯度,。
18、重复所述步骤3至所述步骤6,直至评价出来的单井镜质体反射率和地层温度的模拟值与实测值满足精度;8建立岩石热导率模型;9重建单井的三维热流时空场00130014式中,ZIJMAX为第I层在J层沉积时间的最大埋深;K为不同类型岩石对应的热导率;001510重建盆地内的三维热流时空场0016根据所述步骤9评价出多口井的单井热流时空场,采用三维逐步线性插值评价公式重建出盆地内的三维热流时空场00170018式中,X0,Y0、X1,Y1分别为采样点0、1的横坐标值和纵坐标值;QIJ0、QIJ1分别为采样点0、1的单井热流。0019本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点1、由于本发明充分利用含油气盆地。
19、内单井的沉积埋藏史地史,结合变尺度优化算法、镜质体反射率动力学模型、地层温度评价模型、EASYRO模型、矿物热导率和矿物组成建立含油气盆地的单井热流时空场,然后基于多口单井的热流史,采用三维逐步线性插值建立三维热流时空场,因此,本发明方法开拓了国内三维热流时空的评价技术,克服了以往人们只能用一维或二维热流时空场代替三维热流时空场的难题,形成了一套适用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,使得使用本发明方法重建的三维热流时空场更加准确和全面,便于在油田进行推广和应用。2、由于本发明采用变尺度优化算法,求解包含变量各层沉积时间的平均古地温梯度和古地表温度的目标函数,因此,收敛速度快且计算过程简单。
20、而不繁琐。3、由于本发明应用X衍射全岩分析方法,并结合岩石孔渗数据,详细地分析各种岩石的孔隙空间和骨架组成情况,因此使建立的岩石热导率模型更加符合实际地质情况,可操作性强。除此之外,本发明说明书CN104239673A3/9页9方法根据研究区实际地质情况建立岩石热导率模型,因此具有更强的灵活性和更高的准确性。4、本发明以多口井的单井热流时空场为基础,采用三维逐步线性插值评价方法,重建盆地内三维热流时空场,三维逐步线性插值评价方法克服了传统的泰勒TYLER插值评价方法中存在的近似区间小、运行时间长等问题,而且三维逐步线性插值评价方法能够快速、准确地确定待插值位置的计算值,减少计算机运行步数,提高。
21、运行速度至8倍左右,计算结果更加准确和可靠。5、由于本发明是将一口或多口井热流时空场的评价扩展到三维热流时空场的评价,克服了以往以盆地内一口或多口井的热流时空场代替盆地内全区热流时空场的缺陷,因此,该方法不仅更具有科学性和普适性,而且还使重建出的三维热流时空场的精度得到提高,为盆地内油气的勘探和开发提供了技术支持。附图说明0020图1是本发明的流程示意图0021图2是松辽盆地徐家围子断陷单井热流时空场的井位分布示意图0022图3是松辽盆地徐家围子断陷肇深5井模拟温度和实测温度对比示意图0023图4是松辽盆地徐家围子断陷芳深6井模拟温度和实测温度对比示意图0024图5是松辽盆地徐家围子断陷芳深7。
22、井模拟镜质体反射率和实测镜质体反射率对比示意图0025图6是松辽盆地徐家围子断陷徐深1井模拟镜质体反射率和实测镜质体反射率对比示意图0026图7是松辽盆地徐家围子断陷朝深1宋深1徐深6徐深271热流联井剖面示意图0027图8是松辽盆地徐家围子断陷130MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图0028图9是松辽盆地徐家围子断陷119MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图0029图10是松辽盆地徐家围子断陷100MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图0030图11是松辽盆地徐家围子断陷84MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图0031图12是松辽盆地徐家围子断陷73MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图003。
23、2图13是松辽盆地徐家围子断陷0MA时期沙河子组泥岩古热流平面示意图具体实施方式0033下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。0034本发明提供一种用于含油气盆地内三维热流时空场的重建方法,其包括以下步骤00351收集和整理盆地内的基础数据,基础数据包括构造埋深图、地层厚度图、镜质体反射率RO、地层温度T和现今热流等。00362建立盆地内的地史模型,包括以下步骤0037建立含油气盆地内地史模型的标准层;0038依据前人编制的地层厚度成果图件求得地史模型中其他地层界面,最终,建立完整的地史模型。00393建立镜质体成烃动力学标定模型说明书CN104239673A4/9页100040从下到上。
24、,记地质剖面的层数为I,I1,2,3M,记最下层开始沉积的时间T10,第I层开始沉积的时间为TI,现今时间为TMTMTMAX;设各层沉积时间对应的古地表温度为T0I;平均古地温梯度为DGI;设HIJ为J层沉积初I层的古厚度JI,I1,M;JI;HIJ1为J层沉积末I层的古厚度;Z1I1J为J层沉积初I层底面的埋深;HIJ和Z1I1J由地史模型得出。0041第I套地层开始沉积时间TIL0为00420043式中,HIL为I层中第L个采样点的古厚度;TI1L0为第I1层开始沉积的时间;SIL为I层中第L个采样点现今距其顶的距离。0044记ZIJLT为第I层第L个采样点L1,2,3P,P为各层中的取样。
25、点数目在第J层JI,I11沉积期间的古深度,T为对应采样点的沉积时间,则当JI时00450046式中,HII为I层沉积末I层的古厚度;TTJL0,TJ1L0且TTIL0;0047当JI时00480049式中,Z1I1J1为J1层沉积末I1层底面的深度;TJ为第J层开始沉积的时间;TJ1为第J1层开始沉积的时间。0050设镜质体成烃过程由N个平行反应组成,XIJLK为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XIJL为第I层第L个采样点在整个J层沉积期间全部N个反应的累计转化率;则第I层第L个采样点在J层沉积末的累计转化率XIJL为00510052基于公式1公式4可得镜质。
26、体成烃动力学标定模型00530054式中,当JI时,式中的积分下限为TJ,当JI时,积分下限为TIL0;AK为镜质体第K个反应成烃的指前因子;EK为镜质体第K个反应成烃的活化能;R为气体常数;DGIJ为所求J层沉积期间的古地温梯度;TIJ为所求J层沉积期间古地表温度。0055若记则5式可转换为0056XIJLKXIJLK01EXPBIJLK6说明书CN104239673A105/9页110057式中,XIJLK0为第I层第L个采样点在J层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量,其表达式为00580059式中,XIJ1LK0为第I层第L个采样点在J1层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量;XIJ1LK为第。
27、I层第L个采样点在整个J1层沉积期间第K个镜质体成烃反应的转化率;XK0为镜质体中能经第K个反应成烃的原始潜量。00604构造各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数0061已知镜质体成烃动力学参数,结合由现有地史模型可得的地史参数,并进一步依据各采样点的镜质体理论转化率和实测转化率构造出各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数,其中,镜质体成烃动力学参数包括EK、AK和XK0;地史参数包括HIJ、Z1IJ和ZIJLT等;各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数为00620063式中,XIL为实测转化率;XI1L为累计镜质体理论转化率。
28、。00645采用变尺度优化算法求解目标函数0065目标函数为极小值时的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ即为所求各层沉积期间的古地温梯度DGI和古地表温度T0J,对目标函数求一阶偏导数得006600670068求出DGIJ、TIJ的一阶偏导函数之后,采用收敛速度快而又无需计算烦琐的变尺度优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0。基于上述地史模型中不同层位不同时期的古地表温度和古地温梯度的获取,可知单井的温度场。00696评价盆地内单井的镜质体反射率时空场0070采用EASYRO经验公式评价盆地内的单井镜质体反射率时空场RIJLKO,经验公式为说明书CN104239673A116/9页120。
29、071RIJLKOEXP1637XIJLK0110072式中XIJLK0为第I层第L个采样点在J层沉积初第K个反应的剩余可反应潜量。00737判断单井镜质体反射率时空场、温度场的模拟值与实测值是否满足精度要求0074将根据步骤5和步骤6评价出来的温度场和单井镜质体反射率时空场,对比分析单井镜质体反射率时空场、温度场中现今模拟值与地层实测值,判断是否满足精度要求,如果满足则继续往下运行;否则,返回步骤3进行优化调整古地温梯度,重复步骤3至步骤6,直至评价出来的单井镜质体反射率和地层温度的模拟值与实测值满足精度,模拟值和实测值的精度要求为007500768建立岩石热导率模型0077根据X衍射全岩定。
30、量分析及全岩体积模型分析细分空隙空间和岩石骨架,即空隙空间细分为油、气和水组分,岩石骨架细分为不同矿物。根据空隙空间和岩石骨架的不同,岩石可分为深层火山岩、砂岩和泥岩,其中,深层火山岩由天然气、地层水、火山角砾岩、流纹岩、安山岩、玄武岩和凝灰岩组成;砂岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成;泥岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成。结合盆地内实际地质资料建立不同类型岩石热导率模型,其中,砂岩的热导率模型为00780079深层火山岩的热导率模型为00800081泥岩的热导率模型00820083式中K为不同类型岩石对应的热导率;K水为地层水的。
31、热导率;K油为石油热导率;K气为天然气气热导率;为孔隙度;SW为含水饱和度;SO为含油饱和度;W石英为石英百分含量;W长石为长石百分含量;W粘土矿物为粘土矿物百分含量;W黄铁矿为黄铁矿百分含量;W菱铁矿为菱铁矿百分含量;W火山角砾岩为火山角砾岩百分含量;W流纹岩为流纹岩百分含量;W安山岩为安山岩百分含量;W玄武岩为玄武岩百分含量;W凝灰岩为凝灰岩百分含量。00849重建单井的三维热流时空场0085根据步骤5计算出来的DGI,结合公式19和11计算盆地内的古热流QIJ说明书CN104239673A127/9页1300860087式中,ZIJMAX为第I层在J层沉积时间的最大埋深。008810重建。
32、盆地内的三维热流时空场0089根据步骤9评价出多口井的单井热流时空场,采用三维逐步线性插值评价公式重建出盆地内的三维热流时空场00900091式中,X0,Y0、X1,Y1分别为采样点0、1的横坐标值和纵坐标值;QIJ0、QIJ1分别为采样点0、1的单井热流。0092下面列举实施例,以对本发明有进一步的了解。0093实施例1以松辽盆地徐家围子断陷为例,使用本发明方法重建徐家围子断陷内的三维热流时空场,包括以下步骤00941收集和整理基础数据0095在徐家围子断陷内选取71口井如图2所示,并收集和整理每口井的造埋深图、地层厚度图、镜质体反射率、地层温度和现今热流等的基础数据。00962建立徐家围子。
33、断陷内含油气系统的地史模型0097建立徐家围子断陷内含油气系统的标准层0098鉴于徐家围子断陷火山岩地层非均质性较强,且其形成机制、形成背景以及演化阶段差异性较多,因而有必要建立精确的地层格架,本实施例中徐家围子断陷内的地层格架的建立主要参考钻井分层数据和构造埋深图。其中,钻井分层数据是依据大庆油田最新的统层对比的钻井分层数据,构造埋深图是来自大庆油田研究院。将地球物理软件中的T4地层界面地史模型中的标准层,并利用现有的186口井的分层数据对进行校正。0099依据前人建立的地层厚度成果图件编制地史模型中的其他地层格架0100地史模型中的其他地层界面采用现有的地层厚度加减求和获得,建立了徐家围子。
34、断陷深层火山岩含气系统地史模型。01013建立徐家围子断陷内的单井的古地温梯度0102基于步骤1的基础数据的收集、整理和步骤2的地史模型的建立,并结合公式17建立徐家围子断陷内的镜质体成烃动力学标定模型。01034构造徐家围子断陷内各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数0104已知镜质体成烃动力学参数,结合由现有地史模型可得的地史参数,并进一步依据各采样点的镜质体理论转化率和实测转化率构造出徐家围子断陷内各层沉积期间的古地温梯度DGIJ和古地表温度TIJ的目标函数,如公式8。01055采用变尺度优化算法求解目标函数0106目标函数为极小值时的古地温梯度DGIJ和古地表温度。
35、TIJ即为所求各层沉积期间说明书CN104239673A138/9页14的古地温梯度DGI和古地表温度T0J,对目标函数求一阶偏导数,采用收敛速度快而又无需计算烦琐的变尺度优化算法求解出DGI、T0J和XIJLK0。基于上述地史模型中不同层位不同时期的古地表温度和古地温梯度的获取,可知单井的温度场。01076评价徐家围子断陷内单井的镜质体反射率时空场0108采用EASYRO经验公式评价盆地内的单井镜质体反射率时空场RIJLKO。01097判断徐家围子断陷内单井的镜质体反射率时空场、温度场的模拟值与实测值是否满足精度要求0110将根据步骤5和步骤6评价出来的温度场和单井镜质体反射率时空场,对比分。
36、析单井镜质体反射率时空场、温度场中现今模拟值与地层实测值,判断是否满足精度要求,如果满足则继续往下运行;否则,返回步骤3进行优化调整古地温梯度,重复步骤3至步骤6,直至评价出来的单井镜质体反射率和地层温度的模拟值与实测值满足精度。0111如图3、图4所示,徐家围子断陷内的肇深5井和芳深6井的模拟温度和实测温度满足精度要求。0112如图5、图6所示,徐家围子断陷内的陷芳深7井和徐深1井的模拟镜质体反射率和实测镜质体反射率满足精度要求。01138建立徐家围子断陷内不同类型岩石的热导率模型0114根据X衍射全岩定量分析及全岩体积模型分析细分徐家围子断陷内的空隙空间和岩石骨架,即空隙空间细分为油、气和。
37、水组分,岩石骨架细分为不同矿物。根据空隙空间和岩石骨架的不同,岩石可分为深层火山岩、砂岩和泥岩,其中,深层火山岩由天然气、地层水、火山角砾岩、流纹岩、安山岩、玄武岩和凝灰岩组成;砂岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成;泥岩由地层水、石油、石英、长石、石灰岩、粘土矿物、黄铁矿和菱铁矿组成。徐家围子断陷内不同类型的岩石孔隙空间和岩石骨架的组成见表10115表101160117根据公式1315计算徐家围子断陷内不同类型岩石的热导率。01189重建徐家围子断陷内单井的三维热流时空场0119依据徐家围子断陷内单井的镜质体成烃动力学标定模型及实测热参数的校正,计算出符合地质实。
38、际的古地温梯度、古地表温度、计算转化率、不同沉积时期的地层厚度、埋说明书CN104239673A149/9页15藏深度和沉积时间等单井参数,结合公式16评价徐家围子断陷内不同单井的三维热流时空场,并建立热流连井剖面如图7所示。012010重建盆地内的三维热流时空场0121根据公式116评价出多口井的单井热流时空场,并根据公式17重建出徐家围子断陷内的三维热流时空场,进一步用71口井的埋藏史进行约束,最终得到符合地质实际的三维热流时空场,以徐家围子断陷内沙河子组泥质烃源岩为例,展示不同地质时间的热流变化情况如图8如图13。0122上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式和制作工艺。
39、等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。说明书CN104239673A151/12页16图1说明书附图CN104239673A162/12页17图2说明书附图CN104239673A173/12页18图3说明书附图CN104239673A184/12页19图4说明书附图CN104239673A195/12页20图5说明书附图CN104239673A206/12页21图6图7说明书附图CN104239673A217/12页22图8说明书附图CN104239673A228/12页23图9说明书附图CN104239673A239/12页24图10说明书附图CN104239673A2410/12页25图11说明书附图CN104239673A2511/12页26图12说明书附图CN104239673A2612/12页27图13说明书附图CN104239673A27。