بررسی مدلهای مختلف جایگزینی سیال در تفاسیر فیزیک سنگی مخازن هیدروکربوری
نام عام مواد
[پایاننامه]
عنوان اصلي به زبان ديگر
Analyzing Different Fluid Substitution Models in Rock Physics Interpretation of Hydrocarbon Reservoirs
نام نخستين پديدآور
/محمدعلی جهاندیده
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: مهندسی نفت و گاز
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۸
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۸۸ص.
ساير جزييات
:
يادداشت کلی
متن يادداشت
زبان: فارسی
متن يادداشت
زبان چکیده: فارسی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی - الکترونیکی
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر
متن يادداشت
مصور، جدول، نمودار
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
مهندسی نفت- اکتشاف
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کسي که مدرک را اعطا کرده
صنعتی سهند
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
یکی از مهمترین زمینههای پژوهشی در مورد فیزیک سنگ، اثر جایگزینی سیال بر مدولهای الاستیسیته آن و سرعت سیال داخل آن است .از رایج ترین روابطی که تاثیر سیال را بر مدول بالک سنگ تخمین میزند، تئوری جایگزینی سیال گاسمن( ۱۹۵۱ ) است که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .روابط گاسمن در مرکزیت مسئله جایگزینی سیال قرار دارند؛ این روابط پیشبینی میکنند که چگونه مدول سنگ با تغییر سیالات منفذ تغییر میکند .ولی فرضیات رابطه گاسمن به گونهای هستند که کاربرد آن برای برخی از انواع سنگها دچار ابهام است .براون و کورینگا( ۱۹۷۵) موفق شدهاند تا رابطهی جایگزینی سیال گاسمن برای مدول بالک را به سنگهای چندکانی با منافذ متصل به هم تعمیم بدهند .نتیجهی بسیار ساده و در عین حال تعمیمپذیر آنها به دو پارامتر اضافی نیاز دارد .اضافه شدن این مدولهای بالک به مدل جدید علیرغم معناداری ریاضیاتی، از قابلیت درک پذیری کمتری در مقایسه با رابطهی گاسمن رنج میبرد .با توجه به پیچیدگی مفاهیم فیزیکی این پارامترهای جدید و تخمین مشکل آنها، این وضعیت با ایجاد مسائلی در کاربرد معادلات براون و کورینگا در صنعت نفت و گاز همراه شد .هر چند تقریبا تمامی سنگها از ماهیت چندکانی برخوردار هستند اما نتیجهگیری براون و کورینگا به ندرت در عمل مورد استفاده قرار میگیرد .در این مطالعه مقادیری برای ثوابت براون و کورینگا با استفاده از دو روش خود-سازگار و مدل برگ وبریمن تخمین زده و جایگزینی سیال را با استفاده از این مدل انجام میدهیم و تاثیر آن را بر روی خواص لرزهای توصیف میکنیم .از مقاسیه مدلهای جایگزینی سیال درمییابیم زمانی که اختلاف سختی کانیهای تشکیل دهنده سنگ (K_soft/K_stiff) از ۰/۳ بیشتر باشد( یعنی اختلاف سختی کانی نرم و سخت کمتر شود) استفاده از رابطه گاسمن( ۱۹۵۱) با میانگین کانی موثر وییت-رئوس-هیل( گاسمن نرمال) مدل قابل اعتماد میباشد .در نهایت با به کارگیری دادههای چاهپیمایی یکی از میادین جنوب ایران، مدل فیزیک سنگهای گاسمن، بایوت و بروان و کورینگا برای پیشبینی سرعت موج تراکمی با هم مقایسه شدهاند .همانطور که پیشبینی میشد مدل بروان و کورینگا در سنگهای کربناته درصد خطای کمتری نسبت مدل گاسمن نرمال داشته و در ماسهسنگها، خطای هر دو مدل شبیه به هم بوده و در برخی از موارد گاسمن نرمال بهتر پیشبینی کرده است
متن يادداشت
One of the most important topics in rock physics researches is the effect of fluid substitution on its elastic modulus and the fluid velocity inside it. One of the most common equations that estimate the effects of fluid on bulk modulus is the fluid substitution theory of Gassmann (1951), which is investigated in this research. Gassmann equations (1951) are at the central point of the fluid substitution issue; these equations predict the manner of changes in the rock modulus with changes in the pore fluids. However, the assumptions of Gassmann's equations (1951) are such that the application of which for some types of the rocks is ambiguous. Brown and Korringa (1975) have succeeded to extend the Gassmanns fluid substitution equation for bulk modulus to multi-mineralic rocks with interconnected pores. Their generalizable yet straightforward results require two additional parameters (bulk stiffness), which despite mathematical elegance, are less intuitive compared to the Gassmann equation (1951). Since these new parameters have complex physical concepts and are difficult to estimate, this situation creates problems in the application of the Brown and Korringa (1975) equations in the oil and gas industry. Even though almost all rocks are multi-mineralic, in practice, Brown and Korringas results (1975) are seldom used. In this study, we estimate values for Brown and Korringas constants (1975) using two methods, including Self-consistent and Berge and Berryman, and perform the fluid substitution using this model and describe its effects on seismic properties. By comparing the fluid substitution models, we find out that when the stiffness difference between the minerals that form the rock (K_soft/K_stiff) is more than 0.3, which means that the stiffness difference between soft and stiff minerals is decreased, the usage of Gassmanns equation (1975) with the average effective mineral of Voygt-Reuss-Hill (normal Gassmann) can be trusted. Finally, with the using well logging data of one of the fields in the south of the Iran, the rock physics models of Gassmann, Biot and Brown Korringa was compared to predict the compression wave velocity. As expected, Brown and Korringas model (1975) has less error percentage in carbonated rocks compared to the normal Gassmanns model. In sandstones, the error of both models is similar, and the normal Gassmanns model has predicted better in some cases.
خط فهرستنویسی و خط اصلی شناسه
ba
عنوان اصلی به زبان دیگر
عنوان اصلي به زبان ديگر
Analyzing Different Fluid Substitution Models in Rock Physics Interpretation of Hydrocarbon Reservoirs
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
موضوع مستند نشده
جایگزینی سیال
موضوع مستند نشده
فیزیک سنگ و سیال
موضوع مستند نشده
روابط گاسمن
موضوع مستند نشده
روابط بروان و کورینگا
موضوع مستند نشده
ژئوفیزیک مخزن
اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده
اصطلاح موضوعی
Fluid Substitution, Rock and Fluid Physics, Gassmanns equation, Brown and Korringa equation, Reservoir Geophysics
اصطلاح موضوعی
جایگزینی سیال، فیزیک سنگ و سیال، روابط گاسمن، روابط بروان و کورینگا، ژئوفیزیک مخزن
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )