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        地震沉積分析在乍得Bongor盆地M油田薄儲層預(yù)測中的應(yīng)用

        2018-03-21 05:55:38童守強張軼棟韓進強
        石油化工應(yīng)用 2018年2期
        關(guān)鍵詞:小層薄層砂體

        童守強,李 鋒,張軼棟,韓進強,郭 強

        (玉門油田分公司勘探開發(fā)研究院,甘肅酒泉 735019)

        1 地質(zhì)概況

        M油田是位于乍得B盆地北部斜坡帶上,整體受北側(cè)斷層控制的構(gòu)造-巖性斷塊油藏。呈現(xiàn)出東高西低的構(gòu)造形態(tài),構(gòu)造形態(tài)自下而上具有很好的繼承性。油田疊合含油面積7.99 km2,主要含油砂層組為KI2、KI3、KIV4,其儲量占油田總儲量的82.3%。其中KI2-3、KI3-4為主力含油小層。此次地震沉積分析研究以這兩小層為例。

        2 地震沉積分析儲層預(yù)測技術(shù)

        2.1 目的層地震分辨率分析

        根據(jù)該油田地震資料,得出研究區(qū)有效頻帶范圍為 15 Hz~44 Hz,主頻為 28 Hz(見圖1)。

        結(jié)合測井聲波值,計算出目的層段聲波取值,KI2

        地震沉積分析是以高精度三維地震資料、露頭和鉆井巖心資料為基礎(chǔ),以地質(zhì)規(guī)律為指導(dǎo),利用三維地震信息和現(xiàn)代地球物理技術(shù)進行沉積相平面展布及沉積發(fā)育史研究的一種分析方法。

        地震沉積分析在玉門鴨西、吐哈溫吉桑地區(qū)、大慶油田等的運用取得了良好的效果。與傳統(tǒng)地震地層學(xué)不同的是,該方法利用三維地震資料,進行地震屬性處理和沉積體形態(tài)解釋,能有效地識別薄層沉積砂體,在開發(fā)地質(zhì)儲層研究中起到了重要的作用。

        在M油田沉積體系中普遍存在砂泥巖薄互層現(xiàn)象,砂體較薄,井間砂體展布形態(tài)預(yù)測難度較大的特點;常規(guī)儲層預(yù)測技術(shù)不能滿足油田開發(fā)的需要。因此,在M油田開展地震沉積分析以達到薄儲層平面展布預(yù)測的目的[1-5]。聲波時差值取 330 μs/ft,KI3 聲波時差取值 295 μs/ft,根據(jù)分辨率計算公式,計算出在主頻范圍內(nèi)25 Hz、30 Hz、40 Hz、44 Hz頻率所對應(yīng)的分辨率(見表1)。

        由式(1)~式(3)得到波長的計算表達式(4):

        其中KI2的最大分辨率為17.2 m;KI3的最大分辨率為19.2 m。當(dāng)砂體厚度小于17.2 m和19.2 m時,地震資料不能將其識別。

        表1 目的層砂巖速度及各頻段可識別厚度表

        而研究區(qū)的砂體厚度主要集中在小于10 m范圍內(nèi),KI2-3小層砂體平均厚度3.6 m(見圖2),KI3-4小層砂體平均厚度8.5 m(見圖3)。遠小于地震資料的分辨率(按波長/4),常規(guī)手段很難達到儲層預(yù)測的目的。

        2.2 等時地層格架的建立

        此次研究以薄儲層平面展布預(yù)測為重點,對目的層KI2-3與KI3-4小層進行等時地震切片分析。為了確保研究精度,對全區(qū)19口井進行精細合成記錄標(biāo)定,確定目的層在地震資料上所對應(yīng)位置,開展地震精細解釋2×2追蹤,對KI2-2層頂、KI3-4層底進行精細調(diào)整。KI2-2層頂砂巖自然伽馬(GR)測井曲線低值底界即為KI2-2頂,地震反射為強振幅復(fù)波波谷;KI3-4普遍發(fā)育較厚砂層,其自然伽馬(GR)測井曲線低值下沿對應(yīng)厚砂層地震反射波谷。建立了以KI2-2頂界、KI3-4底界為邊界控制的井震層序格架。

        圖1 目的層段地震資料頻譜圖

        圖2 M油田KI2-3小層單井儲層厚度圖

        圖3 M油田KI3-4小層單井儲層厚度圖

        2.3 90°相位化

        對于厚度小于1/4波長的地層,由于頂部反射與底部反射產(chǎn)生干涉,使得零相位剖面零點位置才是地層的實際位置(見圖4),地層實際位置對應(yīng)的地震切片表示的并不是該地層的響應(yīng),而是相鄰地層的響應(yīng)。

        圖4 復(fù)合波形成過程示意圖,雷克子波30 Hz(據(jù)李國發(fā),2014)

        薄層形成的復(fù)合波相位與地震子波相差90°(見圖5)。

        圖5 復(fù)合波90°相位化示意圖,雷克子波30 Hz

        復(fù)合波時間域公式:

        復(fù)合波頻率域公式:

        式中:ω(t)-地震子波;Δt-薄層砂體中雙程旅行時;r-砂體頂面中的反射系數(shù)。

        由式(5)知薄層復(fù)合波近似為地震子波的導(dǎo)數(shù);由式(6)知薄層振幅譜相當(dāng)于地震子波振幅乘以一個濾波器f。90°相位轉(zhuǎn)換實際上是一個使相位滯后π/2的全通濾波器。

        90°相位化將薄層中心與最大振幅對應(yīng),使地震極性與砂體匹配,從而把地震剖面轉(zhuǎn)換成了具有巖性意義的剖面,使巖性解釋更加直觀。

        研究區(qū)目的層KI3-4層為主力產(chǎn)層,敏感曲線自然伽馬(GR)表現(xiàn)為低值,砂泥巖界線清晰。未進行90°相位化前,該套砂體與地震極性不匹配,包含了波谷的下部、零相位、波峰的上部。經(jīng)過90°相位化后,該套砂體與地震極性匹配較好,砂巖界線與波谷界線匹配,地震剖面具有更強的地質(zhì)意義(見圖6)。

        2.4 地震數(shù)據(jù)分頻

        由于地震頻率對薄層砂體的識別具有較強的敏感性。因此對有效頻帶范圍內(nèi)不同頻率對薄層識別能力進行分析,找出薄砂層最佳識別地震頻率。

        目的層地震資料有效頻帶為15 Hz~44 Hz,故本次研究計算了 20 Hz、25 Hz、30 Hz、35 Hz、40 Hz的頻譜能量地震數(shù)據(jù)體。對比不同頻率的地震剖面,發(fā)現(xiàn)頻率為40 Hz的地震體,地震相位能量更強,成像更清晰,更能反映出薄層,所以選擇40 Hz地震體作為該研究區(qū)薄儲層預(yù)測的地震體(見圖7)。

        2.5 等時地層切片分析

        地層切片是以追蹤的兩個等時沉積界面為頂、底內(nèi)插得到的一系列層位。由于切片是在兩個等時界面約束下產(chǎn)生的,因此可以作為一個相對等時的沉積界面,沿此界面所提的切片所反映出的地質(zhì)信息可以看作是近似等時的。

        首先在地震層位追蹤的基礎(chǔ)上,進行時間域Wheeler變換,具體研究思路是第一步以精細解釋的KI2-2頂為頂界,KI3-4底為底界建立控制層位;第二步對控制層位內(nèi)部數(shù)據(jù)進行小層追蹤;第三步對所追蹤小層進行拉平處理。這樣就將具有雙程時間意義的地震體轉(zhuǎn)換為地質(zhì)等時的地震體,繼而使切片具有等時性。

        圖6 90°相位化結(jié)果圖

        以精細解釋的KI2-2頂為頂界,KI3-4底為底界,以1 ms作為間隔,內(nèi)插層位,得到45張切片。切片是上下波形影像的響應(yīng)。在KI2-3小層、KI3-4小層優(yōu)選影像最強切片,以反映該層砂體平面展布形態(tài)(見圖8、圖9),切片紅色、黃色對應(yīng)砂體發(fā)育區(qū)域。

        圖7 地震分頻體剖面圖

        圖8 M油田KI2-3小層等時地層切片圖

        圖9 M油田KI3-4小層等時地層切片圖

        統(tǒng)計M4油田19口井,KI2-3小層有15口井發(fā)育砂體大于2 m,11口井落在了切片高值區(qū),整體符合程度73%,符合程度較高;KI3-4小層19口井發(fā)育砂體大于3 m,有14口井落在了切片的高值區(qū),整體符合程度為74%,符合程度較高。整體上砂體厚度越大,對應(yīng)的切片地震能量相應(yīng)越強。

        KI3-4小層典型地層切片(見圖9),從中可以看出,在該層沉積期間,主要受北部物源供給影響,物源供給相對充足,砂體單層厚度較大,分布范圍廣,井間存在由紅黃逐漸變淺的屬性變差特點,推測為多期砂體發(fā)育邊界;圖8到KI2-3沉積時,物源供給相對較少,砂體整體偏薄,分布范圍縮小,砂泥巖薄互層特征更為明顯。

        由此,通過對KI2-3、KI3-4小層進行地震沉積分析,可以確定在小于地震分辨率條件下的薄儲層砂體平面上幾何形態(tài)信息,有效刻畫出砂體邊界范圍。

        3 結(jié)論

        (1)精細合成記錄與地震解釋是地震沉積分析的重要保障,90°相位化使解釋更直觀,使剖面更具有巖性意義,時間域Wheeler變換是使切片具有等時意義的重要手段。

        (2)地震沉積分析可預(yù)測3 m~10 m薄砂體平面展布特征,刻畫砂體邊界范圍,是開發(fā)區(qū)塊薄儲層預(yù)測的有效手段。

        (3)等時地層切片能以小層為單位,對井間砂體分布進行預(yù)測,對指導(dǎo)注水開發(fā)與小層微相劃分具有重要的意義。

        [1]董艷蕾,朱筱敏,曾洪流,等.黃驊坳陷歧南凹陷古近系沙一層序地震沉積學(xué)研究[J].沉積學(xué)報,2008,26(2):234-240.

        [2]朱筱敏,劉長利,張義娜,等.地震沉積學(xué)在陸相湖盆三角洲砂體預(yù)測中的應(yīng)用[J].沉積學(xué)報,2009,27(5):915-921.

        [3]朱筱敏,李洋,董艷,蕾趙,東娜,王欣,朱茂,等.地震沉積學(xué)研究方法和歧口凹陷沙河街組沙一段實例分析[J].中國地質(zhì),2013,40(1):152-162.

        [4]朱筱敏,董艷營,胡廷惠,等.精細層序地層格架與地震沉積學(xué)研究-以泌陽凹陷核桃園組為例[J].石油與天然氣地質(zhì),2011,32(4):615-624.

        [5]黃云峰,韓小峰,等.用于沉積分析的地震沉積學(xué)技術(shù)研究-以鄯南地區(qū)為例[J]. 天然氣地球科學(xué),2015,26(4):706-710.

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