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        隨機地震反演在青城凸起中生界儲層預(yù)測中的應(yīng)用

        2016-04-25 01:41:36劉志勇
        中國科技博覽 2016年14期
        關(guān)鍵詞:中生界

        劉志勇

        [摘 要]青城凸起中生界儲層條件復(fù)雜,空間分布差異性較大,因此加強該區(qū)儲層條件的研究對下步勘探具有重要意義。針對該區(qū)地震資料分辨率低的特點,對地震資料采用高分辨率預(yù)處理技術(shù),處理后的地震資料分辨能力有了明顯提升;對儲層敏感參數(shù)進行分析,對疊后測井約束隨機地震反演在該區(qū)的適用性進行了驗證。結(jié)果表明反演結(jié)果與實鉆資料吻合程度較高。

        [關(guān)鍵詞]青城凸起 ;中生界 ;隨級地震反演

        中圖分類號:P631.4 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)14-0329-01

        1 區(qū)域概況

        青城凸起位于東營凹陷西南部,博興洼陷西部,由南部凸起區(qū)和北部斜披帶組成,整體為南高北低的單斜構(gòu)造;其中南部凸起區(qū)是中生界油藏發(fā)育區(qū),油藏類型多樣,是東營凹陷重要的勘探層系之一。但中生界儲層條件復(fù)雜,空間分布差異性較大,因此加強該區(qū)儲層條件的研究對下步勘探具有重要意義。目前該區(qū)受兩套地震資料覆蓋,但地震資料品質(zhì)較差,主頻只有20Hz左右,地震同相軸連續(xù)性較差,儲層預(yù)測存在較大難度[1-2]。

        2 地震資料高分辨率預(yù)處理

        高分辨率處理技術(shù)采用以下方式進行:1)在常規(guī)地震剖面上通過精細合成地震記錄,搞準研究區(qū)的時深關(guān)系,此時,合成地震記錄等于井旁地震道;2)在不改變時深關(guān)系的基礎(chǔ)上,采用高頻子波進行合成地震記錄,此時合成地震記錄頻率要高于觀測地震頻率;3)以高分辨率合成地震記錄為目標,尋找濾波算子,將井旁地震道通過濾波算子變換成合成地震道;4)將井旁道尋找到的濾波算子用于全區(qū),實現(xiàn)對研究區(qū)域高分辨率處理。

        通過這種技術(shù)得到的高分辨率剖面,地震資料的品質(zhì)得到有效提高,主要表現(xiàn)在:一方面分辨率得到有效提高,另一方面,在提高分辨率后的地震數(shù)據(jù)體上進行合成地震記錄,合成地震記錄與實際地震相關(guān)性得到提高。以高9井為例,在原始地震剖面上采用井旁道地震記錄提取的子波合成地震與實際地震相關(guān)系數(shù)為0.325,而在高分辨率地震剖面上,合成地震與高分辨率地震相干系數(shù)達到0.485,相關(guān)系數(shù)增大達到49%。在地震本身的頻率方面,高分辨率處理以前,地震資料的主頻為15.6Hz,主頻率范圍為8.8~29.9Hz,而在提高分辨率后地震資料主頻變?yōu)?3.4Hz,主頻率范圍為15.7~26.91Hz。

        3 測井資料儲層敏感分析

        本次研究在工區(qū)范圍內(nèi)共收集到了50余口井的測井資料,根據(jù)各井在工區(qū)的分布情況以及井資料質(zhì)量與豐富情況,最后優(yōu)選出9口井為研究目標井。工區(qū)內(nèi)測井資料處理上的問題在于各井使用的測井儀器系列不盡相同,并且各井的施工環(huán)境也不盡相同,需要進行測井資料的標準化處理。

        3.1 測井資料的多井一致性處理

        基于地層厚度基本相同、巖性沒有明顯變化的特點,采用模式匹配的方法,對研究區(qū)多口井目的層的測井采集序列的密度、聲波、中子、電阻率和自然電位等曲線進行一致性檢查和校正處理。多井標準化校正后的曲線很好地滿足了單井地質(zhì)特征在橫向上的變化規(guī)律,并且在不同巖性間的響應(yīng)差異也完整地保留。

        3.2 儲層物性參數(shù)測井評價

        研究區(qū)內(nèi)砂巖表現(xiàn)的測井響應(yīng)為:低自然伽瑪、中等電阻率、較高的聲波速度和較低的中子孔隙度;如果砂巖出現(xiàn)鈣質(zhì)膠結(jié)的現(xiàn)象,聲波速度和電阻率就會有明顯的增高。泥頁巖也易于識別,表現(xiàn)的特征為:高自然伽瑪、低電阻率、較低的聲波速度和較高的中子孔隙度。通常情況下,在砂泥巖地層,自然電位、自然伽馬等測井曲線可以直接反映地層巖性,低自然電位、低自然伽馬通常能反映砂巖,反之則反映泥巖。

        通過交匯分析認為在本研究區(qū),砂巖與泥巖在阻抗范圍內(nèi)高阻抗砂巖相對于低阻抗泥巖概率較大,但是砂巖與泥巖速度重疊也很多,幾乎覆蓋到整個速度分布范圍。因此,如果對該區(qū)僅僅通過速度(或阻抗)很難將砂巖與泥巖區(qū)分開來,即使是自然伽瑪或自然電位,根據(jù)對井資料的分析,砂巖與泥巖重疊也很多,也很難區(qū)分砂巖與泥巖。在對測井資料額分析過程中發(fā)現(xiàn),電阻率對砂巖也具有一定的響應(yīng),因此,決定采用聲波速度、自然電位與電阻率相結(jié)合來判別砂泥巖。

        4 疊后測井約束隨機地震反演

        4.1 地震子波提取

        本次研究應(yīng)用高14、高64等9口井的測井資料計算縱波阻抗,并用于估算全疊加道集的子波。子波估算過程中選擇的時窗長度為 T1(向上漂移100ms)到Tj(向下漂移100ms)。多井估算的子波能量不穩(wěn)定,子波能量空變嚴重,表明研究區(qū)地震資料的橫向一致性較差。因此采用處于能量與主體部位相同的高14井,且高14井的相關(guān)系數(shù)較高,得到的子波比較穩(wěn)定。子波分析結(jié)果表明該套地震數(shù)據(jù)橫向一致性較差,子波能量空變嚴重,但某些井子波形態(tài)較好,子波波形穩(wěn)定,能量主要集中在子波的主瓣,而且在地震頻帶內(nèi)相位穩(wěn)定。目的層段的地震主頻在20Hz左右,中心頻率局部可達25Hz。

        4.2 聯(lián)井約束及疊后地震反演

        反演結(jié)果在該區(qū)有較高的分辨率,能夠分辨5-10m的儲層厚度,波阻抗反演剖面很好地反應(yīng)了巖性變化特征。砂體邊界清晰,利用未參與反演處理的井與已鉆遇砂體的井進行檢驗吻合很好。據(jù)統(tǒng)計西洼組預(yù)測砂體厚度符合率為76%;蒙陰上預(yù)測砂體厚度符合率為71%;蒙陰中預(yù)測砂體厚度符合率為69%;蒙陰下預(yù)測砂體厚度符合率為74.5%。預(yù)測結(jié)果準確率較高,較好地解決了已知井和預(yù)測厚度不匹配的問題。

        5 應(yīng)用效果

        疊后隨機反演融合了地震橫向信息,預(yù)測精度更高、有較好的空間預(yù)測性。利用新鉆井與未參與反演的井進行檢驗,鉆遇砂體反映明顯吻合程度較高,埋藏深度和厚度誤差很小。實踐證明,在高青地區(qū)應(yīng)用疊后隨機反演技術(shù)是成功可行的,該反演數(shù)據(jù)體波阻抗高低差異明顯,地質(zhì)現(xiàn)象清楚,且較準確地反映了地下地質(zhì)情況,可用于下一步儲層分析和綜合研究工作。

        參考文獻

        [1] 劉百紅,李建華,魏小東,等.隨即反演在儲層預(yù)測中的應(yīng)用[J].地球物理學(xué)進展,2009,24(2):581-589.

        [2] 張繁昌,肖張波,印興耀.地震數(shù)據(jù)約束下的貝葉斯隨即反演[J]. 石油地球物理勘探,2014,49(1):176-182.

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