针对碳酸盐岩储层的跨频段(从地震频率—超声频率)岩石物理实验与建模研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41574103
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0408.油气地球物理学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

This proposal targets inhomogeneous carbonate reservoir, which is characterized as complex pore structure types (fracture, crack, and fracture-crack) as a research topic. Two laboratory measurement techniques we have developed in previous research, in conjunction with traditional pulse method, form a multi-band rock physics measurement technique system from seismic to ultrasonic frequency range. In this study, we firstly analyze the pore structures of carbonate rocks and establish theoretical expressions on pore structure parameters, and then carry out multi-band rock physics measurements and theoretical studies on rock physical model to understand the propagation characteristics of waves at different frequency range. This study is to clarify the effects of pore structures, connectivity, fluid types, and fluid saturation in the carbonate reservoir on wave velocity dispersion and attenuation at different frequency band, and the dominant factors which contribute to wave velocity dispersion and attenuation. In the aspect of application, the study will improve the ability in identifying oil, gas, water, mud and diagenesis-induced packing materials in the carbonate reservoir, and finally improve the accuracy of carbonate reservoir prediction and fluid identification.
本项目以具有复杂孔隙结构类型(裂缝型、孔洞型、裂缝—孔洞型)非均质碳酸盐岩储层岩石为研究主体,以项目申请人在实验室开发的两套低中频岩石物理测量装置(差分共振声谱法低频岩石模量测量仪,应力-应变法多频段弹性模量测量仪)联合传统的高频超声测量方法所形成的跨频段(地震频率—超声频率)岩石物理测量技术体系为实验依托,开展如下研究:在对岩芯微观结构特征描述与孔隙结构参数科学表征的基础上,实施储层条件(高温高压)下跨频段弹性波在非均质碳酸盐岩中传播规律的实验研究,并辅之于地震岩石物理建模研究,揭示不同频率条件下储层孔隙结构类型、连通性、流体类型及不同流体饱和度对波速度频散和衰减的作用,明确影响地震波速度频散的主控因素。本项目的成功开展将提高地震勘探技术在非均质碳酸盐岩储层中对油、气、水、泥及复杂成岩作用后期充填介质的识别能力,降低地震预测多解性,从而最终提升碳酸盐储层预测和流体识别的精度和定量化水平。

结项摘要

碳酸盐岩分布面积占全球沉积岩总面积的20%,所蕴藏的油气储量占世界总储量的52%,全球高达90%的油气储量发现于海相地层。中国也有近300万 的碳酸盐岩分布,约占陆上国土面积的1/3,其中塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地和华北地区广泛发育碳酸盐岩储层,已经成为极具潜力的碳酸盐岩油气勘探区。然而,碳酸盐岩油气藏储集空间特殊、类型多、次生变化明显、非均质性强、以及成岩作用复杂使得碳酸盐岩储层预测成为一项极富挑战的工作。. 由于天然岩石存在一定程度的非弹性以及岩石孔隙中存在的流体流动,导致地震波在较宽的频率和尺度范围发生衰减及频散。在对储层进行描述时,需要综合地震、测井、以及实验室岩芯数据分析与理解储层的地质特征以及油气聚集性。通常而言,地震数据频段在1-100 Hz之间,声波测井提供了 Hz数量级原位地层岩石属性精细的垂向测量,而在实验室纵横波速度的测量通常是在超声频率( 10e6Hz)下完成。此外,通过应力应变曲线的测量可以得到岩石的静态模量,但静态方法得到的模量和动态模量同样存在差异。这种波的频率依赖性造成了不同频率和幅度范围内各种测量结果间的差异,例如,测井数据和地震数据之间的不匹配。因此,深入理解波传播的基本原理并校准和综合利用这些技术是非常重要的。. 碳酸盐岩复杂的孔隙结构类型对地震波传播的速度频散和地震波的能量衰减产生不同的影响。反过来,这也为利用地震波速度频散和衰减的不同响应特征反推碳酸盐岩的微观孔隙结构类型,甚至孔隙流体性质等提供了可能。本项目依托四川盆地灯影组白云岩和新疆塔里木盆地奥陶系灰岩以及人工碳酸盐岩样品开展了低频岩石物理实验和理论建模分析,目的在于厘清碳酸盐岩储层的孔隙结构类型和孔隙流体性质对地震波速度频散和衰减的影响机制。首先根据薄片、电镜、和CT扫描的结果对收集到的碳酸盐岩样品进行了分类,接着测量了不同孔隙结构类型碳酸盐岩跨频带饱和流体后的频散与衰减,在此基础上分析了碳酸盐岩不同的孔隙结构类型造成不同的波频散和衰减响应的影响机制,与其同时也分析了围压对波频散的影响机理。我们将实验结果与考虑纵横比分布与中尺度孔隙的喷射流模型进行对比,获得了能够从一定程度上解释地震频带裂缝及缝洞型碳酸盐岩的地震波频散模型。本研究从基础研究角度可以在一定程度上提升对碳酸盐岩储层的认识,从而提升针对碳酸盐岩储层的储层预测与流体识别水平。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(12)
专利数量(5)
Pressure and Fluid Effect on Frequency-Dependent Elastic Moduli in Fully Saturated Tight Sandstone
压力和流体对完全饱和致密砂岩频率相关弹性模量的影响
  • DOI:
    10.1002/2017jb014244
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yin Hanjun;Zhao Jianguo;Tang Genyang;Zhao Liming;Ma Xiaoyi;Wang Shangxu
  • 通讯作者:
    Wang Shangxu
Compressional wave dispersion due to rock matrix stiffening by clay squirt flow
由于粘土喷射流使岩石基质硬化而导致的压缩波色散
  • DOI:
    10.1002/2016gl069312
  • 发表时间:
    2016-06
  • 期刊:
    Geophysical Research Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Jing-Ba;Jian-guo Zhao;Jose Carcione;Xingxing Huang
  • 通讯作者:
    Xingxing Huang
部分饱和条件下砂岩的速度频散实验室测量和Gassmann流体替换
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Applied Geophysics
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    马霄一;王尚旭;赵建国;殷晗钧;赵立明
  • 通讯作者:
    赵立明
Estimations of P- and S-wave velocities and anisotropy from measurements on artificial fractured samples
根据人工裂缝样品的测量估计纵波和横波速度以及各向异性
  • DOI:
    10.1190/geo2017-0102.1
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    GEOPHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wei Jianxin;Zhao Jianguo;shuai Da;Di Bangrang;Qin Shuyuan
  • 通讯作者:
    Qin Shuyuan
Numerical and experimental investigation of a low-frequency measurement technique: differential acoustic resonance spectroscopy
低频测量技术的数值和实验研究:微分声共振光谱
  • DOI:
    10.1088/1742-2132/13/3/342
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Geophysics and Engineering
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Yin Hanjun;Zhao Jianguo;Tang Genyang;Ma Xiaoyi;Wang Shangxu
  • 通讯作者:
    Wang Shangxu

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其他文献

基于GEMTIP模型的椭球体频谱特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    桂林理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张斯;熊彬;罗天涯;汪劲草;蔡红柱;张钱江;徐志锋;陈龙伟;赵建国;王洪华
  • 通讯作者:
    王洪华
CRISPR/Cas9介导RB1基因敲除及其在鸡前脂肪细胞分化、增殖中的功能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    畜牧兽医学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王宇祥;张慧;赵建国;李辉
  • 通讯作者:
    李辉
超磁致伸缩薄膜特性及其在气体检测中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    装备制造技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘巍;陈怒潭;王福吉;刘冬;包岩峰;赵建国
  • 通讯作者:
    赵建国
TCSC阻抗双解现象的机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国电机工程学报,2007,27(4):33-38
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李可军;赵建国
  • 通讯作者:
    赵建国
对氯苯酚废水处理引起的活性污泥有机毒性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵骏;赵建国;陈秀荣;鲍征;何怡萱
  • 通讯作者:
    何怡萱

其他文献

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赵建国的其他基金

全极化孔中雷达多极化联合的频率域全波形反演与极化属性分析
  • 批准号:
    41274138
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于全极化孔中雷达的正反演以及雷达极化技术的方法研究
  • 批准号:
    40704024
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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