,流體內(nèi)含物是石英膠結(jié)物流體內(nèi)含物。如本領(lǐng)域中所公知的,流體內(nèi)含物通常是小型內(nèi)含物,該小型內(nèi)含物被捕獲或俘獲在地層單元中的晶體礦物(諸如石英膠結(jié)物)之內(nèi)。石英膠結(jié)物中的流體內(nèi)含物記錄膠結(jié)歷史,該膠結(jié)歷史可以通過均一化溫度的實驗室測量結(jié)果來被認識,均一化溫度是內(nèi)含物捕獲溫度的保守代表。
[0042]步驟102中的油氣藏溫度可以代表與地層單元相關(guān)聯(lián)的當今溫度。另一方面,步驟104中的流體內(nèi)含物的捕獲溫度可以代表與過去某個點處的地層單元相關(guān)聯(lián)的舊(paleo)溫度。如這里使用的,“捕獲溫度”指的是當流體被捕獲或俘獲在晶體材料之內(nèi)時的流體溫度;亦即,形成流體內(nèi)含物時的流體溫度。于是,捕獲或俘獲的流體內(nèi)含物可以包含信息,例如在流體內(nèi)含物被俘獲時的油氣藏流體的溫度。
[0043]可以由設(shè)備200實施方法100。參考圖2,設(shè)備200可以是計算機、計算機程序產(chǎn)品或一個嵌入式硬件。設(shè)備200可以包括一個或多個處理器202、耦合到一個或多個處理器202的存儲器204、耦合到一個或多個處理器202的輸入端口 206以及耦合到一個或多個處理器202的輸出端口 208??梢耘渲幂斎攵丝?206,用于接收:(i)表示與地層單元相關(guān)聯(lián)的油氣藏溫度的第一數(shù)據(jù),以及Qi)表示與地層單元的樣本中多種流體內(nèi)含物相關(guān)聯(lián)的捕獲溫度估計值的第二數(shù)據(jù)。可以配置一個或多個處理器202以執(zhí)行存儲器204上存儲的一組指令。該組指令可以包括:(i)用于產(chǎn)生表示第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)之間比較的比較數(shù)據(jù)的指令,以及(ii)用于基于比較數(shù)據(jù)產(chǎn)生表示熱液對于地層單元的影響的影響參數(shù)的指令??梢耘渲幂敵龆丝?208以向諸如顯示器的輸出器件提供影響參數(shù)。
[0044]在一個實施例中,可以通過現(xiàn)場測試來獲得油氣藏溫度。一旦獲得了,就可以向設(shè)備200的輸入端口 204發(fā)送并由其接收表示油氣藏溫度的數(shù)據(jù)。
[0045]在一個實施例中,可以通過流體內(nèi)含物的均一化溫度(Th)來估計流體內(nèi)含物的捕獲溫度。通常,Th是捕獲溫度的緊密近似,T h通常比捕獲溫度低5到10攝氏度??梢酝ㄟ^對相關(guān)地層單元的樣本進行實驗室測試來獲得針對特定地質(zhì)部位或地質(zhì)部位之內(nèi)的特定位置(例如,特定油氣藏深度)的Th值。在一種情況下,可以從供應(yīng)商接收或獲得Th值。這種實驗室測試的原理如下所述。流體內(nèi)含物在其捕獲或俘獲時可能處于液態(tài)。隨著地層單元的樣本被帶到地表時,流體內(nèi)含物中的液體可能會冷卻,從而導致氣泡的形成。通常,在從土壤取出并冷卻地層單元的包含流體內(nèi)含物的巖石或樣本時,它會由液體演化出氣泡,使其成為一種兩相流體內(nèi)含物??梢酝ㄟ^施加熱量將氣泡重新溶解成液態(tài)。發(fā)生重新溶解的溫度為Th,這是流體內(nèi)含物的實際捕獲溫度的保守估計值。盡管該方法不提供真實的捕獲溫度,但該方法被設(shè)計成例示哪里的Th超過當今的油氣藏溫度。如果Th是真實捕獲溫度的保守近似值或稍低于真實捕獲溫度,那么校正的捕獲溫度會僅與更高熱液影響相關(guān)聯(lián)??梢允褂脷怏w校正來達到真實的捕獲溫度,但這樣的校正可能攜帶其自己的不確定性,因此Th是合理的代表。
[0046]通過分析地層單元樣本中所捕獲的流體內(nèi)含物,并且具體地通過估計流體內(nèi)含物被捕獲時的溫度,可以估計曾經(jīng)通過地層單元迀移的任何熱液流體的舊溫度。此外,地層單元的樣本一般包括多種流體內(nèi)含物。因此,地層單元的樣本中不同的流體內(nèi)含物可以提供不同的Th值。因此地層單元樣本提供了實際捕獲溫度的估計值范圍。一旦獲得了,就可以向設(shè)備200的輸入端口 204發(fā)送并由其接收表示多個捕獲溫度估計值的數(shù)據(jù)。
[0047]在一個實施例中,可以通過將油氣藏溫度與捕獲溫度估計值的每個相比較來產(chǎn)生比較數(shù)據(jù)。因為Th值的范圍與不同流體內(nèi)含物相關(guān)聯(lián),捕獲溫度估計值的每個可以與油氣藏溫度進行不同比較。例如,可以配置處理器202以確定捕獲溫度估計值的每個是大于、等于還是小于油氣藏溫度。
[0048]在一個實施例中,熱液影響參數(shù)為數(shù)值參數(shù)。為了產(chǎn)生表示熱液影響的數(shù)值影響參數(shù),配置處理器202以確定大于、等于或小于油氣藏溫度的捕獲溫度估計值的比值、比例或百分比。例如,可以將特定油氣藏深度處的數(shù)值影響參數(shù)確定為大于(特定油氣藏深度處的)油氣藏溫度的(該特定油氣藏深度處的)捕獲溫度估計值的數(shù)目除以估計值總數(shù)。在本范例中,I或100%的數(shù)值影響參數(shù)表示與樣本中所有被測試流體內(nèi)含物相關(guān)聯(lián)的所有Th值都高于油氣藏溫度。因此,100%或接近100%的影響參數(shù)可以表示有非常高的概率存在比當今更熱的熱液流體,該熱液流體影響樣本所取自的地層單元的孔隙度。熱液結(jié)果可以是,例如,石英膠結(jié)物含量的變化,并且因此地質(zhì)部位中砂巖孔隙度的變化。相反,油氣藏深度處0%或接近0%的數(shù)值影響參數(shù)可以表示有非常低的概率存在比當今更熱的熱液流體,該熱液流體(如果有的話)影響樣本所取自的該油氣藏深度處的地層單元的孔隙度。0.5%或50%的數(shù)值影響參數(shù)可以表示有中等的概率存在比當今更熱的熱液流體,該熱液流體影響樣本所取自的地層單元的孔隙度。
[0049]在備選實施例中,影響參數(shù)可以是非數(shù)值參數(shù)。例如,可以配置處理器202以確定非數(shù)值參數(shù):
[0050]■如果有超過66 %的捕獲溫度估計值大于油氣藏溫度,則該參數(shù)被確定為“高”;以及
[0051]■如果有超過33%但低于或等于66%的捕獲溫度估計值大于油氣藏溫度,則該參數(shù)被確定為“中”;以及
[0052]■如果有低于或等于33%的捕獲溫度估計值大于油氣藏溫度,則該參數(shù)被確定為“低”。
[0053]不過,要指出的是,任何百分比的估計值可以被用于定義這些非數(shù)值參數(shù)。圖3A示出了來自特定深度處的一個地層單元的給定樣本中所有被測試流體內(nèi)含物的Th值的直方圖300。在該特定深度處樣本所取自的地質(zhì)部位的當今油氣藏溫度為130±1°C。在一些情況下,Th值超過當今油氣藏溫度幾度。在一種情況下,Th值超過當今油氣藏溫度16°C。這些情況302是熱液指示(indicator)??梢詫⒃撎囟ㄉ疃忍幍臒嵋河绊懚x為大于油氣藏溫度的捕獲溫度估計值的數(shù)目除以估計值總數(shù)。因此,能夠通過將在“比當今更熱的”油氣藏溫度處呈現(xiàn)出Th的流體內(nèi)含物數(shù)目求和并除以被測流體內(nèi)含物的總數(shù),來確定表示熱液影響的數(shù)值影響參數(shù)。
[0054]圖3B示出了在地質(zhì)部位的海底基線(subsea datum)以下大于3km處獲取的來自一個油氣藏的另一樣本中的多種內(nèi)含物的均一化溫度(Th)(列306)的表格304。表格304中37行的每行都表示從特定內(nèi)含物獲得的測量結(jié)果。
[0055]在一種情況下,代表較不可靠的測量結(jié)果的亞穩(wěn)數(shù)據(jù)被丟棄。盡管可以使用亞穩(wěn)數(shù)據(jù)來求Th并由此估計捕獲溫度,但在估計捕獲溫度時優(yōu)選更可靠的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的可靠性可以由向流體內(nèi)含物施加熱量或凍結(jié)之后所獲得的溫度測量結(jié)果來表示。數(shù)據(jù)可靠性與流體內(nèi)含物抵抗測量所需的加熱和冷卻過程的生存能力相關(guān),且與供應(yīng)商的可靠性無關(guān)。
[0056]如圖3B所示,該特定深度處的當今油氣藏溫度(列308)被測量為132.63°C。將列306中的每個Th值與列308中的當今油氣藏溫度進行比較。然后基于該比較產(chǎn)生比較數(shù)據(jù)(列310)。如果Th值大于當今油氣藏溫度,那么將其視為熱液指示(列310中的“y”)。如果Th值小于或等于當今油氣藏溫度,那么其將不被視為熱液指示(列310中的“η”)。在表格304中,在丟棄與15種流體內(nèi)含物相關(guān)聯(lián)的亞穩(wěn)數(shù)據(jù)之后,其余22個Th值中的4個被確定為超過當今油氣藏溫度??梢援a(chǎn)生18%或0.