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        二維地震模型正演在東海某氣田開發(fā)中的應(yīng)用

        2016-03-09 08:21:15許勝利李炳穎王中華王臘梅劉傳川
        天然氣勘探與開發(fā) 2016年2期
        關(guān)鍵詞:巖性剖面反演

        許勝利 李炳穎 王中華 王臘梅 劉傳川

        二維地震模型正演在東海某氣田開發(fā)中的應(yīng)用

        許勝利1李炳穎2王中華1王臘梅1劉傳川1

        (1.中海石油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司2.中海石油(中國)有限公司上海分公司)

        東海某油氣田群的部分主力儲層厚度薄且橫向變化快,故其常規(guī)地震儲層預(yù)測精度低,不能滿足開發(fā)井的部署要求。為提高對鉆井地質(zhì)的精確預(yù)測,采用多地震模型正演,并結(jié)合實際地震剖面進(jìn)行模型優(yōu)選,局部開發(fā)井的部署和鉆井預(yù)測起到了較好的預(yù)測和指導(dǎo)作用。圖5參9

        地震模型虛擬井正演優(yōu)選

        東海某油氣田群包含多個含油氣構(gòu)造,主力油氣層分布在花港及平湖組,地層巖性以砂、泥巖為特點。儲層以三角洲和潮坪沉積為主,薄儲層發(fā)育,儲層厚度和物性具有橫向變化快的特點。

        1 儲層精細(xì)預(yù)測存在的難點及對策

        1.1 地震資料品質(zhì)較差

        地震資料受噪音的影響,品質(zhì)較差。疊前道集上主要表現(xiàn)為遠(yuǎn)近道地震頻帶不一致、信噪比不一致、地震反射軸存在劃弧現(xiàn)象(圖1),近、遠(yuǎn)道集地震振幅變化趨勢與基于測井地質(zhì)模型進(jìn)行的疊前正演道集振幅變化趨勢不一致(圖2);疊后純波數(shù)據(jù)體信噪比低,且不同處理版本存在較大的差異。

        圖1 具有劃弧現(xiàn)象的疊前道集

        圖2 道集振幅變化趨勢圖

        1.2 儲層預(yù)測方法及存在的不足

        (1)定性儲層預(yù)測

        利用地震屬性[1]對儲層平面展布進(jìn)行快速定性預(yù)測,是儲層預(yù)測的常用方法之一,但由于縱向上受薄層或鄰近薄層分布的影響,當(dāng)儲層較薄或薄互層發(fā)育時,利用地震屬性進(jìn)行定性預(yù)測往往存在地震屬性變化規(guī)律與已鉆井儲層變化不一致的現(xiàn)象,影響預(yù)測的可靠性。

        (2)定量儲層預(yù)測

        定量儲層預(yù)測包括確定性反演和地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演,其反演結(jié)果都受到初始地質(zhì)模型的制約,而地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演(包括疊前地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演和疊后地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演)在利用已鉆井作為硬數(shù)據(jù)提高縱向分辨率外,其橫向反演結(jié)果嚴(yán)重受到變程大小的影響。

        確定性反演(模型約束的波阻抗反演[2])和地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演[3-4],若在初始模型中沒有體現(xiàn)客觀存在的一些地質(zhì)現(xiàn)象(地層尖滅、上超、下超等),則在反演結(jié)果中難以獲得以上客觀存在的地質(zhì)現(xiàn)象。地震反演中建立地質(zhì)模型就是利用地震層位進(jìn)行模型約束。而地震層位解釋是在地震層序指導(dǎo)下進(jìn)行的空間閉合的等時界面追蹤,在局部很多地方,并不能反映地層巖性界面的變化趨勢,造成反演精度有限。

        1.3 對策

        在常規(guī)地震儲層反演的基礎(chǔ)上,針對油氣開發(fā)井部署的局部區(qū)域,以地震剖面為基礎(chǔ),在目的層分布段上依據(jù)剖面中局部地震同相軸的變化,加密構(gòu)建地質(zhì)模型的控制層,并附以不同的巖性變化組合,優(yōu)選出正演地震特征最接近實際地震剖面的巖性剖面作為結(jié)果。

        2 地震模型正演[5-9]

        2.1 地震模型正演必要性的確定

        在利用構(gòu)造、儲層、含油氣分布等資料確定開發(fā)井位的基礎(chǔ)上,利用過目標(biāo)井及已鉆井的地震剖面,進(jìn)行兩井點地震特征對比及觀察地震同相軸變化,若地震同相軸出現(xiàn)增加、減少、胖瘦變化較大而反演地震剖面中沒有刻畫時需要進(jìn)行精細(xì)的局部地震模型正演(圖3)。

        圖3 設(shè)計井點B處出現(xiàn)地震同相軸增加的現(xiàn)象

        2.2 構(gòu)建合理的構(gòu)造模型

        精細(xì)的地震層位解釋和進(jìn)行必要的地震層位加密,是構(gòu)造合理的構(gòu)造模型的基礎(chǔ);其次,要設(shè)置合理層間的接觸關(guān)系,為了增加與實際地震剖面的可對比性,在時間域進(jìn)行地震建模和正演。

        2.3 利用虛擬井控制模型屬性

        (1)二維模型剖面的選取

        模型剖面的選取以已鉆井為出發(fā)點,經(jīng)過設(shè)計井點(或水平段),并終止于與已鉆井點(直井)地震特征具有較高相似性的點(如終止點A與已鉆井),見圖3。

        (2)設(shè)置虛擬控制井及特征曲線

        分別在剖面中設(shè)計井點和與已鉆井(直井)地震特征相近點設(shè)置虛擬井(如在B和A點設(shè)置虛擬井1、井2):首先,拷貝已鉆直井(至少包括波阻抗曲線、分層和時深關(guān)系)并通過改變井頭坐標(biāo)的方式建立虛擬井;接著,在虛擬井點處通過對時深關(guān)系的拉伸和壓縮使得地質(zhì)分層與對應(yīng)的地震解釋層位一致然后,確定目的層段儲層與非儲層的波阻抗相對高低關(guān)系,通過改變波阻抗的高低來實現(xiàn)巖性的改變。

        2.4 多地質(zhì)模型構(gòu)建與優(yōu)選

        (1)多地質(zhì)模型構(gòu)建

        以已鉆井為基礎(chǔ),在二維模型剖面中通過調(diào)整時深關(guān)系得到相對巖性組合固定的已鉆井(X1井)和A點虛擬井2,利用B點虛擬井1通過不同的巖性變化組合(波阻抗變化)來構(gòu)建可能的地質(zhì)模型(圖4),可以看出,A點的地震特征與已鉆井具有高度的相似性。因此,在構(gòu)建地質(zhì)模型時,A點的巖性曲線特征可以通過拷貝已鉆井并調(diào)整局部巖性厚度來獲得,而B點巖性曲線特征可以通過拷貝已鉆井并改變局部地層巖性獲得。

        (2)地質(zhì)模型優(yōu)選

        地震反演具有多解性,因此需構(gòu)建多個地質(zhì)模型進(jìn)行篩選排除,針對地震變化的實際特征構(gòu)建了6種不同的巖性變化組合的地質(zhì)模型:

        模型一:改變H3c頂面解釋方案(圖4a)。

        B點處地震層位解釋下移一個同相軸,這樣的解釋方案造成H3c與H3d在平面上無法閉合。因此,H3c與H3d層位解釋合理,構(gòu)造模型沒有改變的可能性。

        模型二:H3c儲層及上下儲層橫向穩(wěn)定(圖4b)。

        地震模型正演結(jié)果表現(xiàn)為地震同相軸橫向連續(xù)性強(qiáng),與實際地震剖面差異較大,模型不合理。

        模型三:H3c儲層變厚,底部泥巖變薄(圖4)。

        正演結(jié)果表現(xiàn)為影響H3d頂面地震反射,使其地震反射能量減弱,與實際地震剖面差異較大,模型不合理。

        模型四:H3c儲層上部儲層穩(wěn)定,下部泥巖變純凈(圖4d)。

        模型正演結(jié)果表現(xiàn)為內(nèi)部和底部出現(xiàn)弱的反射界面,與實際地震剖面差異較大,模型不合理。

        模型五:H3c儲層相變?yōu)槟鄮r(圖4e)。

        模型地震正演結(jié)果表現(xiàn)為H3c上、下界面清晰,與實際地震剖面差異較大,模型不合理。

        模型六:H3c儲層相對穩(wěn)定,H3d頂部巖性由砂巖變?yōu)槟鄮r(圖4f)。

        模型地震正演結(jié)果表現(xiàn)為影響H3d、H3c界面的地震反射特征,與實際地震反射特征具有較高的相似性,為推薦的最優(yōu)地質(zhì)模型。即在B點(虛擬井1)處H3c儲層發(fā)育,厚度變化不大,而H4d頂部泥巖發(fā)育。地層巖性厚度的變化量以時間變化量乘以層速度來獲得。

        圖4 地質(zhì)模型圖

        3 實鉆效果分析

        虛擬井1點處的對應(yīng)設(shè)計井X1-1井于2015年9月開鉆,并于11月鉆穿H3d地層,實鉆結(jié)果顯示儲層發(fā)育情況與推薦模型六(圖4f)一致(圖5)。實鉆結(jié)果表明地層層位解釋合理,推薦模型六儲層預(yù)測準(zhǔn)確合理。實鉆檢驗結(jié)果證實了在儲層變化復(fù)雜的地區(qū),利用地震模型正演能更精確的預(yù)測局部儲層的復(fù)雜變化。

        4 應(yīng)用前景

        圖5 實鉆結(jié)果

        東海油氣田主力油氣層儲層橫向變化劇烈,對于儲層的精細(xì)預(yù)測有迫切的需求;其次,薄儲層的開發(fā)也早已提上各油氣田的工作日程,薄儲層具有橫向變化快的特點,需要地震模型正演對局部儲層分布進(jìn)行細(xì)化;而利用二維地震模型正演就可以快速準(zhǔn)確地預(yù)測目標(biāo)區(qū)儲層的精細(xì)變化;最后,模型地震正演在大多數(shù)地震儲層反演軟件中都能較為方便地實現(xiàn)(如Jason、HRS軟件等)。因此,地震模型正演對于薄儲層的精細(xì)預(yù)測具有重要的意義,并將得到廣泛的應(yīng)用。

        [1]歐欽,周傳光,王林.地震多屬性分析技術(shù)在堤北35地區(qū)中的應(yīng)用[J],勝利油田職工大學(xué)學(xué)報,2006.20(6):44-46.

        [2]李家寧,楊志冬,李宏,等.多井約束波阻抗反演在準(zhǔn)噶爾盆地四2區(qū)的應(yīng)用[J]。河南石油。2005,19(6):25-27.

        [3]王曉平,尚建林,王林生,等.地質(zhì)統(tǒng)計反演在準(zhǔn)噶爾盆地瑪北油田的應(yīng)用[J],新疆石油地質(zhì),2013,34:(3)320-323.

        [4]李方明,計智鋒,趙國良,等.地質(zhì)統(tǒng)計反演之隨機(jī)地震反演方法——以蘇丹M盆地P油田為例[J],石油勘探與開發(fā),2007,34(4):451-455.

        [5]王紅,李紅梅.基于正演模型的砂泥薄互層地震屬性特征分析[J],油氣藏評價與開發(fā),2015,5(3):15-21.

        [6]趙祚培,鄒其強(qiáng).二維地質(zhì)模型正演技術(shù)在油氣勘探中的應(yīng)用[J],斷塊油氣田,2004.11(1):34-36.

        [7]馬德波,李明,崔文娟,等.地震模型正演技術(shù)在地震資料解釋中的應(yīng)用[J],中國地球物理,2009:115.

        [8]王鵬飛,劉桂林,地震正演技術(shù)在春光區(qū)塊的應(yīng)用[J],內(nèi)江科技,2012,(6):96-190.

        [9]高秋菊,姜效典,地震模型正演技術(shù)在復(fù)雜油氣藏勘探中的應(yīng)用[J],內(nèi)蒙古石油化工,2008,34(16):118-121.

        (修改回稿日期2015-12-20編輯陳玲)

        許勝利,男,1972年出生,1995年畢業(yè)于石油大學(xué)綜合勘探專業(yè),高工;現(xiàn)在中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司從事非常規(guī)油氣地球物理預(yù)測研究。地址:(300457)天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭一街與微山路交口泰達(dá)科技發(fā)展中心2號樓608室。電話:(022)66907022,13920717790。E-mail:xushl3@cnooc.com.cn

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