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短时傅里叶变换在火成岩裂缝中的测井评价方法研究

发布时间:2017-04-07 15:22

  本文关键词:短时傅里叶变换在火成岩裂缝中的测井评价方法研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:随着全球经济的迅速发展,能源的需求也与日俱增,在这种形式下,对油气的勘探和开发则提出了更高的要求,而火成岩油气藏作为一种特殊的油气藏正引起国内外学者的广泛关注。众所周知,火成岩油气藏向来有“无缝不成藏”的说法,而在火成岩的储层中,裂缝主要存在于电导率较低且岩层的硬度非常高的层段中。裂缝不仅可以作为储集层内储集流体的空间,而且是将这些储集空间联系起来的纽带。正是由于裂缝的存在,才让周围的单独的储集空间相互连通,将它们变成有效的储集空间;并且裂缝越发育,对于火成岩油气的运移就越好,也就越容易发展成为有效的油气藏,所以如何正确的评价火成岩裂缝将是研究火成岩储集层的重点和难点。本文根据短时傅里叶变换理论以及常规测井资料和成像测井资料,从三方面对火成岩裂缝进行了研究。(1)本文利用短时傅里叶变换理论,选取对裂缝有测井响应的曲线进行STFT变换,并建立常规测井曲线的STFT的分析方法,进而评价裂缝的发育段。(2)借助于常规的测井资料,定量的评价和计算裂缝参数,如裂缝倾斜度和裂缝孔隙度等参数的计算。(3)从成像测井资料入手,借助于CIFLog软件对成像测井资料的裂缝参数进行提取和计算,并结合STFT的裂缝分析方法来评价所研究层段的裂缝是否发育。本文对辽河油田的实际测井资料进行处理,利用短时傅里叶变换方法对该井的裂缝段进行了预测,并借助于常规的测井资料对裂缝参数进行定量计算,同时结合成像资料,对成像资料的裂缝参数进行了提取,将上述方法的结果进行比对,并对研究区的火成岩裂缝进行综合评价,并且取得了一定的成果。
【关键词】:火成岩油气藏 短时傅里叶变换 裂缝识别 裂缝参数 常规测井 成像测井
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.13;P631.81
【目录】:
  • 中文摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第1章 前言10-15
  • 1.1 研究的目的及意义10-11
  • 1.2 国内外的研究现状11-13
  • 1.2.1 常规测井识别方法11-12
  • 1.2.2 新技术识别方法12-13
  • 1.3 研究内容及方法13
  • 1.4 本文采取的技术路线13-15
  • 第2章 裂缝的常规测井识别方法15-21
  • 2.1 裂缝的分类15-16
  • 2.1.1 构造成因缝15
  • 2.1.2 非构造成因裂缝15-16
  • 2.1.3 人工压裂裂缝16
  • 2.2 裂缝的常规测井响应特征16-18
  • 2.2.1 电阻率测井响应特征16-17
  • 2.2.2 声波时差测井响应特征17
  • 2.2.3 密度测井响应特征17-18
  • 2.2.4 自然伽马能谱测井18
  • 2.2.5 中子测井响应特征18
  • 2.3 双侧向测井对裂缝响应的数值计算18-20
  • 2.4 本章小结20-21
  • 第3章 短时傅立叶变换21-27
  • 3.1 连续信号的短时傅立叶变换21-23
  • 3.2 时间分辨率和窗函数的关系23-24
  • 3.3 基本窗函数的分类24-25
  • 3.3.1 矩形窗24
  • 3.3.2 三角窗24
  • 3.3.3 Hanning窗24-25
  • 3.3.4 Hamming窗25
  • 3.4 离散信号的短时傅立叶变换25-26
  • 3.5 本章小结26-27
  • 第4章 微电阻率扫描成像的裂缝识别方法27-34
  • 4.1 成像测井识别裂缝的响应特征28-29
  • 4.1.1 天然裂缝28-29
  • 4.1.2 钻井诱导缝29
  • 4.2 利用电成像资料计算裂缝参数29-33
  • 4.2.1 裂缝长度30
  • 4.2.2 裂缝密度30
  • 4.2.3 平均水动力宽度30
  • 4.2.4 裂缝孔隙度30-31
  • 4.2.5 裂缝宽度31-32
  • 4.2.6 井壁裂缝在成像测井图上的展开特征32-33
  • 4.3 本章小结33-34
  • 第5章 利用变尺度分析方法识别裂缝的发育34-39
  • 5.1 SR / 分析法原理34-36
  • 5.2 裂缝在SR / 分析曲线上的响应特征36-38
  • 5.3 本章小结38-39
  • 第6章 短时傅里叶变换火成岩裂缝的评价39-56
  • 6.1 常规测井曲线的频谱分析39-44
  • 6.1.1 常规测井曲线的傅里叶变换39-40
  • 6.1.2 常规测井曲线的频谱分析40-44
  • 6.1.2.1 声波时差测井曲线频谱分析41
  • 6.1.2.2 中子测井曲线频谱分析41-42
  • 6.1.2.3 密度测井曲线频谱分析42
  • 6.1.2.4 自然伽马测井曲线频谱分析42-43
  • 6.1.2.5 深侧向测井曲线频谱分析43
  • 6.1.2.6 浅侧向测井曲线频谱分析43-44
  • 6.2 测井曲线STFT窗函数的选择44-45
  • 6.3 常规测井曲线的STFT45-48
  • 6.3.1 三孔隙度测井曲线的STFT分析45-47
  • 6.3.2 电阻率测井曲线的STFT分析47-48
  • 6.4 影响双侧向电阻率的因素48-49
  • 6.4.1 岩性的影响48-49
  • 6.4.2 泥质含量的影响49
  • 6.4.3 流体因素49
  • 6.5 利用双侧向电阻率的短时傅里叶变换评价裂缝49-52
  • 6.6 STFT方法与多尺度变换SR / 方法评价裂缝的效果对比52-54
  • 6.7 本章小结54-56
  • 第7章 结论和展望56-57
  • 参考文献57-61
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果61-62
  • 后记和致谢62

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