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        塔河油田河道砂油氣藏儲層預測方法研究

        2017-06-05 09:34:00

        郭 瑞

        (中國石化西北油田分公司勘探開發(fā)研究院, 烏魯木齊 830011)

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        塔河油田河道砂油氣藏儲層預測方法研究

        郭 瑞

        (中國石化西北油田分公司勘探開發(fā)研究院, 烏魯木齊 830011)

        針對塔河油田河道砂油氣藏薄儲層展布識別困難的問題,以陽探2井區(qū)為例,通過RGB分頻混色和地層切片技術的綜合運用,落實了井區(qū)河道砂薄儲層平面展布范圍和縱向疊加關系,刻畫出井區(qū)河道砂儲層發(fā)育4期次砂體共計6條河道。同時,利用實鉆井油氣成果驗證了河道砂體平面刻畫和縱向關系的準確性,取得了較好的儲層預測效果,為井區(qū)高效開發(fā)和井網優(yōu)化提供了依據。

        河道砂油氣藏; 分頻混色; 地層切片; 儲層預測

        1 概 況

        陽探2井區(qū)三疊系中油組河道砂巖性油藏位于塔里木盆地沙雅隆起阿克庫勒凸起南斜坡,井區(qū)目的層系三疊系中油組儲層為辮狀河三角洲前緣背景下沉積的水下河道砂體,地層整體為南高北低的單斜[1]。從地震平均絕對振幅屬性刻畫的河道分布特征分析(圖1),井區(qū)發(fā)育多條目的層儲層砂體河道,但強振幅屬性連續(xù)性較差,平面儲層砂體展布不清楚,油井主要分布在2條寬度200~400 m、厚度10 m左右的河道,延伸較長的一條為北東 — 南西向展布,另一條沿北西 — 南東向展布,且2條河道在陽探2井附近呈十字交叉。而部署在其余中強振幅地震屬性條帶儲層的流體以凝析氣和水為主,砂體厚度在5~10 m,局部儲層發(fā)育較厚。此次針對該井區(qū)河道砂體儲層平面展布范圍和縱向疊加關系等問題進行研究。

        2 分頻混色刻畫砂體平面展布

        目前,地震上刻畫河道平面展布的常規(guī)技術方法是沿層提取屬性。振幅屬性的物理特征是儲層流體變化、巖性和孔隙度變化以及河道砂體、三角洲砂體、不整合面、地層協(xié)調效應、地層層序變化等因素的綜合反映[2]。結合前期認識,陽探2井區(qū)振幅屬性特征對于砂體厚度較大的河道有較好的對應關系,而對于井區(qū)內鉆井砂厚5 m左右的中-弱振幅條帶展布范圍刻畫不夠清晰,因此,研究中引用了RGB分頻混色技術。

        2.1 RGB分頻混色技術原理

        分頻解釋的基本原理是來自薄層的反射在頻率域有指示時間地層厚度的特征[3]。該技術利用數學變換將地震數據變換到頻率域,在頻率域內通過調諧振幅的對應關系來研究儲層橫向變化規(guī)律,使地震解釋可得到高于常規(guī)地震主頻對應1/4波長的時間分辨率結果。RGB混頻顯示通常是將小波分頻得到的互不重疊的低頻段、中頻段、高頻段能量屬性體以RGB模式混合顯示[4],形成色彩數據體。

        在實際應用時選用低頻段能量屬性為紅色,中頻段能量屬性為綠色,高頻段能量屬性為藍色。然后將3種屬性體進行RGB顏色混合,每個采樣點可得到一種合成顏色,與各屬性體在該點所占比例相關。此法對突出各分頻屬性中能量近似特征區(qū)域效果較好,可突出共性、弱化差異。

        2.2 RGB分頻混色技術應用

        對陽探2井區(qū)地震數據體進行小波分頻處理后,選擇15、35、50 Hz 這3個能量體利用不同的顏色混合在一起形成一種屬性體,得到的屬性體清晰地反映了井區(qū)各條河道的邊界(圖2),有效解決了河道砂油氣藏薄砂體平面展布范圍的問題。與常規(guī)振幅屬性相比,這種分析方法排除了時間域內不同頻率成分的相互干擾,而是在頻率域對發(fā)生調諧的特定地質體進行分頻成像、厚度估算、邊界探測解釋,可以提高解釋精度至常規(guī)時間域解釋達不到的調諧解析度級別。

        圖1 陽探2井區(qū)中油組頂面地震平均絕對振幅屬性圖

        圖2 陽探2井區(qū)分頻混色屬性圖

        3 地層切片落實砂體縱向關系

        3.1 切片技術原理

        目前使用的切片方法主要有3種:時間切片、沿層切片和地層切片。地層切片是以解釋的2個等時沉積界面為頂底,在地層的頂底界面間按照厚度等比例內插出一系列的層面,沿這些內插出的層面逐一生成地震屬性切片,這種切片比時間切片和沿層切片更加合理而且更接近于等時沉積界面[5-6]。

        地層切片的制作,首先是選擇與地質時間相同的地震參考層。地震參考層的選擇一定要是等時的,通常情況下是選擇海相地層的最大洪泛面或陸相地層的最大湖泛面,且在地震剖面上, 這類界面應在最連續(xù)的同相軸和相干同相軸之間[7-8]。其次是地層時間模型的建立。參考層一旦拾取,就要在其間運用線性內插函數,以建立一個地層時代模型來近似表述真實地層時代構造模型[9]。最后在地層時間模型中,從原始三維地震體的每個地層面上提取反射強度, 形成一個反射強度地層切片體。根據該地震體制作的所有切片代表了地層時間模型中來自相應的相對地質時間面的地震響應。此時的切片代表的就是等時沉積的地層切片[10]。

        3.2 切片技術應用

        陽探2井區(qū)單井鉆遇河道砂體主要在5~10 m范圍,局部儲層發(fā)育較厚,不同部位儲層特征差異較大,井區(qū)內單井儲層流體性質也有所差異,分析認為,井區(qū)沉積不同時期的多套儲層砂體。因此,在對完鉆井進行地震合成記錄制作與精細標定的基礎上,參考三疊系下油組(砂體厚度100 m左右)作為標準層,該標準層在研究區(qū)內沉積環(huán)境相對穩(wěn)定,地震反射同相軸可連續(xù)追蹤,并且和研究儲層在同一沉積旋回內[11-12]。陽深2井區(qū)地震切片屬性如圖3所示。在地震剖面上將標準層頂面拉平,以2 ms為單位向上提取地層切片,隨著切片逐步向上滑動,可以清晰地看到不同部位各期次河道擺動的現(xiàn)象。

        陽探2井區(qū)地層切片屬性圖如圖3所示。通過對連續(xù)切片屬性分析,根據圖3(a)可刻畫出Ⅰ期北東 — 南西向展布的兩條河道砂體范圍和邊界;根據圖3(b)可刻畫出Ⅱ期北西 — 南東向展布的2條河道砂體范圍和邊界,以及Ⅲ期東西向展布的1條河道砂體范圍和邊界;根據圖3(c)可刻畫出Ⅳ期南北向展布的1條河道砂體范圍和邊界。綜合地層切片所刻畫砂體展布范圍和河道影像出現(xiàn)的先后順序,刻畫出陽探2井區(qū)河道砂儲層發(fā)育4期次砂體共計6條河道。

        4 實例應用

        評價井陽探2-23H井口位于Ⅰ期2號北東 — 南西向河道和S1102井所處的Ⅳ期南北向河道交叉部位,部署目的是為了評價2條河道交叉處砂體縱向的疊置關系及含油氣性。S1102井和陽探2-23H井砂體對比見圖4。實鉆結果證實陽探2-23H井縱向上鉆遇2套砂體,與前期預測一致。在Ⅰ期 2號河道三疊系中油組鉆遇了10.5 m含油砂體,在Ⅳ期南北向河道鉆遇5.5 m砂體,2套砂體間存在10 m厚泥巖段(圖4),落實了多期河道砂體縱向關系與時間切片刻畫河道的先后順序吻合,證實了基于標準層提取地層切片的準確性。

        圖3 陽探2井區(qū)地層切片屬性圖

        圖4 S1102井和陽探2-23H井砂體對比圖

        5 結 論

        (1) 運用RGB分頻混色技術可以實現(xiàn)對薄砂體展布的清晰刻畫,解決了河道砂油氣藏砂體平面展布范圍及邊界的問題。

        (2) 地層切片技術能夠用于解釋沉積現(xiàn)象以及沉積演化,使地震解釋地質化,其研究結果更接近于地層真實情況,在多套薄砂體刻畫河道期次和縱向疊加關系的過程中,效果尤為明顯。

        (3) 通過地震資料的應用并結合實鉆油氣成果對陽探2井區(qū)共刻畫出4期次共計6條河道,為井區(qū)整體開發(fā)及井網優(yōu)化提供依據,井區(qū)薄砂體描述的技術方法,可在塔河油田類似河道砂巖性圈閉油氣藏評價開發(fā)過程中推廣應用。

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        Study on Reservoir Prediction Methods of Channel Sand Reservoirs in Tahe Oilfield

        GUORui

        (Research Institute of Exploration and Development, Northwest Oilfield Company, SINOPEC, Urumqi Xinjiang 830011, China)

        With the difficulty in identifing the distribution of channel sand reservoirs in Tahe Oilfield, we take Yangtan2 area as an example in this paper to carry out the research on the range and the superimposition relationship of the fluvial thin-reservoir, and determine 4 phases sand bodies with total 6 river channels through the RGB mixing frequency and stratal slice technique. The actual drilling data, which achieved good results, also proved the accuracy of relationship between the range and the superimposition. These methods of reservoir forecasting provide a favorable basis for efficient development and well pattern optimization in this area.

        channel sand reservoir; mixing frequency; stratal slice; reservoir prediction

        2016-12-29

        國家科技重大專項“塔里木盆地碎屑巖層系大中型油氣田富集規(guī)律與勘探方向”(2011ZX05002-003)

        郭瑞(1985 — ),男,工程師,研究方向為油藏評價。

        P618.13

        A

        1673-1980(2017)03-0056-04

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