孫東,楊麗莎,陳娟,張虎權(quán),潘文慶,代冬冬
(1.中國(guó)石油 勘探開(kāi)發(fā)研究院 西北分院,蘭州 730020;2.中國(guó)石油 塔里木油田分公司 勘探開(kāi)發(fā)研究院,新疆 庫(kù)爾勒 841000)
塔里木盆地古生界碳酸鹽巖分布范圍廣,厚度巨大(2~4 km),生儲(chǔ)蓋空間配置條件好[1],自20世紀(jì)80年代以來(lái)已發(fā)現(xiàn)了塔中、塔河、輪南、英買力及哈拉哈塘等古生界碳酸鹽巖,規(guī)模發(fā)現(xiàn)中主要有礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶3大類縫洞儲(chǔ)集層[2-4]。深層碳酸鹽巖縫洞儲(chǔ)集層非均質(zhì)性強(qiáng)[5],加之構(gòu)造運(yùn)動(dòng)劇烈,難以有效明確儲(chǔ)集層地震響應(yīng)特征。前人針對(duì)串珠狀反射形成機(jī)制、洞穴類儲(chǔ)集層發(fā)育位置、生物礁幾何學(xué)特征、風(fēng)化殼儲(chǔ)集層等方面開(kāi)展了大量的正演模擬,對(duì)碳酸鹽巖儲(chǔ)集層地震識(shí)別、處理及預(yù)測(cè)方法選擇起到了重要的指導(dǎo)作用[6-15],但沒(méi)有系統(tǒng)地從儲(chǔ)集層控制因素入手,探討不同因素影響下儲(chǔ)集層的地震響應(yīng)特征,制約了對(duì)深層碳酸鹽巖資源潛力的認(rèn)識(shí)及勘探目標(biāo)的選擇。
本文以塔里木盆地古生界碳酸鹽巖為例,借助彈性波波動(dòng)方程正演模擬技術(shù),系統(tǒng)闡明了礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶3大類儲(chǔ)集層在不同控制因素條件下的地震響應(yīng)特征,對(duì)深層碳酸鹽巖儲(chǔ)集層地震識(shí)別、預(yù)測(cè)方法選擇、勘探潛力分析及勘探目標(biāo)選擇具有一定的參考價(jià)值。
碳酸鹽巖儲(chǔ)集層的發(fā)育演化過(guò)程中,沉積相是儲(chǔ)集層形成的物質(zhì)基礎(chǔ),古巖溶作用是儲(chǔ)集層發(fā)育的關(guān)鍵,構(gòu)造破裂作用是儲(chǔ)集層發(fā)育的紐帶[16]。塔里木盆地礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶儲(chǔ)集層受控于基質(zhì)孔隙發(fā)育情況、早成巖期和表生期淡水巖溶及晚成巖期埋藏溶蝕,具不同的地震響應(yīng)特征。本文從礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶3大類出發(fā),分別論述其受不同控制因素影響時(shí)的地震響應(yīng)特征。從儲(chǔ)集層形成的地質(zhì)背景出發(fā),結(jié)合實(shí)鉆資料、分析測(cè)試結(jié)果及野外露頭觀察等資料,參考實(shí)際地震資料和垂直地震測(cè)井資料確定地層速度與儲(chǔ)集層速度,采用交互手繪多邊形的方式建立正演模型,采用點(diǎn)式震源進(jìn)行激發(fā),具體彈性波波動(dòng)方程正演模擬方法參考筆者前期論文[13-15];在此基礎(chǔ)上,結(jié)合波動(dòng)方程正演模擬結(jié)果與實(shí)際地震剖面,論述礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶儲(chǔ)集層的地震響應(yīng)特征。
礁灘體儲(chǔ)集層是碳酸鹽巖最為典型的儲(chǔ)集體類型,塔中Ⅰ號(hào)坡折帶發(fā)現(xiàn)了上奧陶統(tǒng)礁灘型超億噸級(jí)大油氣田[17]。礁灘體儲(chǔ)集層發(fā)育主要受控于構(gòu)造運(yùn)動(dòng)與古地貌[18]、沉積相[19]、同生期巖溶及晚期埋藏溶蝕[20-21]。
灘相儲(chǔ)集層往往具有一定的橫向展布范圍,因此設(shè)計(jì)地質(zhì)模型如下:碳酸鹽巖內(nèi)幕近水平展布1 000 m的灘相儲(chǔ)集層發(fā)育帶,模型1灘相儲(chǔ)集層厚度為8 m(圖1a),模型2灘相儲(chǔ)集層厚度為16 m(圖1b)。從疊后偏移記錄看,優(yōu)質(zhì)灘相儲(chǔ)集層的地震響應(yīng)特征為片狀反射,受地震調(diào)諧影響,不同厚度的灘相儲(chǔ)集層表現(xiàn)為不同的地震反射振幅強(qiáng)度(圖1c,圖1d)。
圖1 灘相儲(chǔ)集層地質(zhì)模型(a,b)與疊后偏移記錄(c,d)
塔中地區(qū)良里塔格組經(jīng)歷了沉積后期的短暫暴露[18],在灰?guī)r頂部形成了大量溶蝕孔洞,據(jù)此建立地質(zhì)模型。圖2a為地質(zhì)模型與疊后偏移記錄疊合圖,圖中黑線為灰?guī)r頂界,在灰?guī)r頂界下排列4個(gè)溶洞,其距灰?guī)r頂界面依次為0 m,30 m,60 m和90 m.從疊后偏移記錄發(fā)現(xiàn):當(dāng)溶洞位于灰?guī)r頂界之下30 m時(shí),灰?guī)r頂界強(qiáng)振幅呈現(xiàn)地震反射缺失或明顯減弱,內(nèi)幕為中等振幅雜亂反射,類似于塌陷洞的地震響應(yīng)特征[22];當(dāng)溶洞距灰?guī)r頂界60 m時(shí),灰?guī)r頂界反射振幅略微減弱,且在內(nèi)幕形成串珠狀強(qiáng)反射,其原因?yàn)槿芏淳嗷規(guī)r頂界較遠(yuǎn),地震波調(diào)諧作用減弱,串珠逐漸獨(dú)立出來(lái)所致;溶洞距灰?guī)r頂界90 m時(shí),灰?guī)r頂界振幅增強(qiáng),內(nèi)幕形成串珠狀反射(圖2a)。
塔中X1井鉆遇灰?guī)r頂界呈弱反射、內(nèi)幕為雜亂反射的地震響應(yīng),實(shí)鉆結(jié)果表明,灰?guī)r頂界附近發(fā)育良好儲(chǔ)集體,并獲得高產(chǎn)工業(yè)油氣流,日產(chǎn)油34.35 m3,日產(chǎn)氣4×104m3(圖2b)。塔中X2井鉆遇灰?guī)r頂界呈弱反射、內(nèi)幕為串珠狀強(qiáng)反射的地震響應(yīng),實(shí)鉆結(jié)果表明,溶洞頂界位于灰?guī)r頂界以下52 m,由于距灰?guī)r頂界相對(duì)較遠(yuǎn),因此形成頂界弱反射、內(nèi)幕串珠狀強(qiáng)反射的地震響應(yīng)(圖2c),該井試油獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流。
圖2 溶洞地質(zhì)模型與疊后偏移記錄疊合圖(a)與塔中地區(qū)實(shí)鉆井地震響應(yīng)特征(b,c)
圖3 高20 m、不同寬度的縫洞集合體地質(zhì)模型(a)、波場(chǎng)快照(b)、疊加剖面(c)、疊后偏移記錄(d)和塔中地區(qū)實(shí)際地震剖面(e,f)
礁灘體儲(chǔ)集層除了受巖相和同生期巖溶的影響外,深埋以后還可能遭受后期斷裂破碎和埋藏溶蝕的影響,并最終形成大型縫洞集合體,不同規(guī)模的縫洞集合體會(huì)形成不同的地震響應(yīng)。從圖3可以看出,巖溶儲(chǔ)集層的存在會(huì)引起繞射地震波場(chǎng),對(duì)這些繞射波進(jìn)行偏移收斂就會(huì)形成串珠狀強(qiáng)反射(圖3b—圖3d)??p洞集合體規(guī)模越大,其引起的繞射地震波 場(chǎng)越強(qiáng),串珠狀反射振幅越強(qiáng)。縫洞集合體越寬,其形成的串珠狀振幅越寬,最終形成地震剖面上常見(jiàn)的片狀強(qiáng)反射(圖3e,圖3f)。此外,水平排列的縫洞集合體也會(huì)形成片狀強(qiáng)反射,其間距小于40 m時(shí),會(huì)形成橫向上較為均一的片狀反射;其間距超過(guò)80 m后,會(huì)形成橫向有變化的片狀反射[13]。
受構(gòu)造活動(dòng)、海平面升降及古氣候等因素的影響,塔中地區(qū)上奧陶統(tǒng)良里塔格組沉積時(shí)出現(xiàn)了明顯的沉積間斷[18],導(dǎo)致部分同生期縫洞儲(chǔ)集層出現(xiàn)了明顯的充填現(xiàn)象。如塔中西部X5井,巖屑錄井表明,該井在6 189—6 205 m井段泥質(zhì)含量高達(dá)20%~30%;成像測(cè)井上,在6 210—6 240 m井段為明顯的洞穴角礫堆積特征,測(cè)井解釋為Ⅲ類洞穴型儲(chǔ)集層,孔隙度1.9%;地震剖面上,該段為串珠狀強(qiáng)反射。根據(jù)塔中X5井實(shí)鉆資料,反算其洞穴充填速度,據(jù)此設(shè)計(jì)不同尺度洞穴地質(zhì)模型,灰?guī)r頂界面以下水平排列6個(gè)泥質(zhì)充填洞穴,其寬度均為30 m,高度分別為10 m,20 m,30 m,40 m,50 m和60 m(圖4a,圖4b)。從疊后偏移記錄看,10 m高泥質(zhì)充填洞穴地震響應(yīng)偏弱,高度在20 m以上的泥質(zhì)充填洞穴具有串珠狀響應(yīng),其中高度20 m,30 m和40 m泥質(zhì)充填洞穴的串珠狀反射較弱,高度50 m和60 m泥質(zhì)充填洞穴的串珠狀反射較強(qiáng)(圖4c)。塔中X5井統(tǒng)計(jì)洞穴高度為66 m,具有較強(qiáng)串珠狀強(qiáng)振幅地震響應(yīng),正演模擬結(jié)果與實(shí)際鉆探結(jié)果具有較好的一致性。
關(guān)于如何避免鉆到泥質(zhì)充填的洞穴,一方面可以把沉積期古地貌作為重要的參考依據(jù),鉆至充填洞穴的塔中X5井和塔中X6井均位于沉積期古地貌相對(duì)較低部位,推測(cè)其洞穴被泥質(zhì)充填可能與此有關(guān);另一方面可以從AVO(振幅隨偏移距的變化)特征入手,塔中地區(qū)油氣井通常具有隨偏移距增大振幅減小的AVO特征,而泥質(zhì)充填洞穴不具備這種特征。
圖4 寬30 m、不同高度洞穴充填地質(zhì)模型(a,b)及疊后偏移記錄(c)
塔中地區(qū)下奧陶統(tǒng)鷹山組沉積末期發(fā)生大規(guī)模的構(gòu)造擠壓運(yùn)動(dòng),使塔中地區(qū)隆起,早期的海退使塔中地區(qū)遭受剝蝕,經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的風(fēng)化殼巖溶發(fā)育階段,缺失鷹山組頂部、一間房組和吐木休克組[23]。風(fēng)化殼相關(guān)儲(chǔ)集層的形成主要受巖相、表生期巖溶、古地貌和斷裂裂縫的影響[23-25]。
塔中地區(qū)下奧陶統(tǒng)鷹山組自上而下分為4段,自東北向西南依次出露鷹一段、鷹二段、鷹三段和鷹四段,其巖性具有明顯的分段性,如鷹一段上段主要為隱藻泥晶灰?guī)r,下段主要為亮晶砂屑灰?guī)r。參考阿克蘇地區(qū)青松采石場(chǎng)選擇性巖溶觀察結(jié)果,結(jié)合實(shí)鉆結(jié)果揭示的地層巖性特征和實(shí)際地震采集參數(shù),建立了塔中地區(qū)下奧陶統(tǒng)鷹山組巖相地質(zhì)模型:下奧陶統(tǒng)鷹山組綠色部分為風(fēng)化殼巖溶表層滲流帶,裂縫較為發(fā)育;其下部淡藍(lán)色部分為溶蝕孔洞帶;上奧陶統(tǒng)設(shè)計(jì)了縱向疊置、橫向遷移的生物礁(圖5a)。
圖5 塔中地區(qū)下奧陶統(tǒng)鷹山組巖相地質(zhì)模型(a)、疊后偏移記錄(b)與實(shí)際地震剖面(c)
從疊后偏移記錄與實(shí)際地震剖面對(duì)比來(lái)看,上奧陶統(tǒng)生物礁的發(fā)育導(dǎo)致沿臺(tái)緣帶形成連續(xù)的強(qiáng)振幅地震響應(yīng),表明其不是一期生物礁,而是多期生物礁疊置發(fā)育的結(jié)果;下奧陶統(tǒng)鷹山組表層滲流帶形成風(fēng)化殼頂部片狀反射;鷹山組內(nèi)幕形成順層片狀地震反射,是基質(zhì)孔隙發(fā)育較好的亮晶砂屑灰?guī)r及其形成的溶蝕孔洞帶的地震響應(yīng)。雖然大型片狀強(qiáng)反射儲(chǔ)集層發(fā)育情況不及串珠狀強(qiáng)反射,但其分布范圍廣,一旦突破,可落實(shí)規(guī)模儲(chǔ)量,具有一定的探索意義(圖5b,圖5c)。
長(zhǎng)時(shí)間的大氣淡水淋濾使鷹山組形成大規(guī)模洞穴及規(guī)模較大的裂縫孔洞型儲(chǔ)集層,如塔中西部中古X1井下奧陶統(tǒng)鷹山組發(fā)育大型溶洞體,儲(chǔ)集層地震響應(yīng)為典型的串珠狀強(qiáng)反射。該井6 130.30—6 145.58 m累計(jì)放空4.30 m,漏失鉆井液3 776.3 m3,未經(jīng)任何措施,即獲得6 mm油嘴日產(chǎn)油156 m3,日產(chǎn)氣14.5×104m3的高產(chǎn)工業(yè)油氣流。
表生期巖溶除形成大型溶洞體外,在風(fēng)化殼頂部會(huì)形成大面積發(fā)育的裂縫孔洞型儲(chǔ)集層[26]。以實(shí)際地震剖面為參考,結(jié)合實(shí)鉆數(shù)據(jù)建立了過(guò)中古X2井風(fēng)化殼巖溶地質(zhì)模型:下奧陶統(tǒng)風(fēng)化殼巖溶影響深度設(shè)定為300 m左右,在風(fēng)化殼頂部發(fā)育條帶狀大型縫洞集合體;中古X2井右側(cè)為大型拉分走滑斷裂帶,斷裂帶右側(cè)發(fā)育一縫洞集合體(圖6a)。從疊后偏移記錄看,處于走滑斷裂帶中間的縫洞集合體,受斷裂影響,形成形狀不規(guī)則的強(qiáng)反射;而在斷裂欠發(fā)育區(qū),條帶狀大型縫洞集合體會(huì)在風(fēng)化殼表層形成片狀強(qiáng)反射,與實(shí)際地震剖面基本一致(圖6b,圖6c)。對(duì)于這種片狀強(qiáng)反射,適合采用水平井鉆探,水平井段分段酸壓,可溝通大面積的縫洞集合體,從而獲得較高油氣產(chǎn)能。
圖6 過(guò)中古X2井風(fēng)化殼巖溶地質(zhì)模型(a)、疊后偏移記錄(b)與實(shí)際地震剖面(c)
大規(guī)模風(fēng)化殼巖溶儲(chǔ)集層的發(fā)育通常與裂縫具有密切的關(guān)系,大規(guī)模裂縫發(fā)育帶本身就具備良好的儲(chǔ)集性能,裂縫的存在可以使儲(chǔ)集層得到流體的有效改造[27-30]。前人對(duì)簡(jiǎn)化裂縫及裂縫洞穴復(fù)合型儲(chǔ)集層進(jìn)行過(guò)正演模擬,取得了一定的進(jìn)展[30]。
結(jié)合中古X3H井實(shí)鉆結(jié)果,設(shè)計(jì)相對(duì)復(fù)雜且貼近地質(zhì)實(shí)際的裂縫-洞穴型儲(chǔ)集層地質(zhì)模型:下奧陶統(tǒng)鷹山組上部發(fā)育大量裂縫、裂縫孔洞型儲(chǔ)集層及洞穴型儲(chǔ)集層,巖溶洞穴周邊裂縫發(fā)育,不同顏色的洞穴代表其速度不同,顏色越淺速度越低,代表其具有越好的儲(chǔ)集層發(fā)育程度(圖7a)。從疊后偏移記錄看,左側(cè)的洞穴具有最明顯的串珠狀強(qiáng)振幅特征,右側(cè)的2個(gè)洞穴地震反射較弱;洞穴周邊的裂縫型儲(chǔ)集層地震響應(yīng)為弱反射,右側(cè)單獨(dú)的2個(gè)裂縫發(fā)育區(qū)也為弱反射(圖7b,圖7c)??梢?jiàn),想從地震剖面上直接識(shí)別出裂縫發(fā)育區(qū)難度較大,必須借助其他的技術(shù)手段。
在碳酸鹽巖儲(chǔ)集層形成過(guò)程中,斷裂起到了至關(guān)重要的作用,一方面斷裂活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致斷裂帶附近形成破碎帶及裂縫發(fā)育區(qū),并通過(guò)物理及化學(xué)作用改善其儲(chǔ)集性能[31-32];另一方面,油氣中的酸性流體及深部熱液流體沿?cái)嗔鸭傲芽p滲入,形成大量溶蝕孔洞,同時(shí)“斷裂構(gòu)造控制下的熱液白云巖化”已成為近年來(lái)國(guó)際上研究的熱點(diǎn)[33-34]。前人對(duì)斷裂的正演主要集中于斷裂發(fā)育密度、斷距等方面[35-37],本文從斷裂破碎帶及溶蝕、侵入體及熱液巖溶、逆沖斷裂3個(gè)方面論述了斷裂相關(guān)巖溶的地震響應(yīng)特征。
圖7 結(jié)合中古X3H井實(shí)鉆結(jié)果設(shè)計(jì)的裂縫-洞穴型儲(chǔ)集層地質(zhì)模型(a)、疊后偏移記錄(b)及實(shí)際地震剖面(c)
脆性碳酸鹽巖地層在斷裂的影響下會(huì)形成斷裂破碎帶及裂縫發(fā)育區(qū),在此基礎(chǔ)上的擴(kuò)溶會(huì)形成大量不均一的溶蝕孔洞。塔中地區(qū)中古X4井處發(fā)育海西運(yùn)動(dòng)期北東向走滑斷裂,平面上處于走滑斷裂末端羽狀破碎帶,地層破碎嚴(yán)重,導(dǎo)致中古X4井400 m左右的井段內(nèi)發(fā)育多套裂縫孔洞及洞穴型儲(chǔ)集層,在地震上形成垂向長(zhǎng)串珠狀地震響應(yīng)特征(圖8)。哈拉哈塘地區(qū)也可以見(jiàn)到大量垂向長(zhǎng)串珠狀地震響應(yīng),最深的長(zhǎng)串珠可從奧陶系頂界一直延伸到寒武系,深達(dá)上千米,充分體現(xiàn)了沿?cái)嗔讶芪g的規(guī)模性[31]。關(guān)于垂向長(zhǎng)串珠的形成機(jī)制,筆者認(rèn)為單個(gè)溶洞高度超過(guò)120 m時(shí),可在垂向上形成長(zhǎng)串珠;垂向分布的2個(gè)溶洞也會(huì)在垂向上形成長(zhǎng)串珠狀反射,其間距超過(guò)120 m時(shí),會(huì)形成垂向分布的雙串珠[14]。
圖8 過(guò)中古X4井奧陶系地震剖面
火山活動(dòng)對(duì)碳酸鹽巖儲(chǔ)集層的影響體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一方面大量的侵入巖體會(huì)對(duì)周圍碳酸鹽巖造成蝕變,形成熱液白云巖;另一方面,沿?cái)嗔堰\(yùn)移的熱液會(huì)對(duì)周邊灰?guī)r地層造成溶蝕,形成高性能儲(chǔ)集層[38]。沙特阿拉伯的Ghawar油田及阿拉伯灣的北部氣田均發(fā)育這兩種類型的儲(chǔ)集層。塔中地區(qū)二疊紀(jì)大規(guī)模的火山活動(dòng)必然對(duì)深層碳酸鹽巖儲(chǔ)集層造成影響,塔中45井區(qū)就發(fā)現(xiàn)了螢石等次生礦物。探討熱液相關(guān)儲(chǔ)集層的地震響應(yīng)對(duì)于擴(kuò)展深層勘探領(lǐng)域具有重要意義。
參考塔中地區(qū)實(shí)際地震資料,設(shè)計(jì)地質(zhì)模型如下:最上部為碎屑巖地層,其下為上奧陶統(tǒng)桑塔木組泥巖,碳酸鹽巖地層從上至下依次為上奧陶統(tǒng)和下奧陶統(tǒng)。下奧陶統(tǒng)發(fā)育風(fēng)化殼巖溶儲(chǔ)集層,沿晚期走滑斷裂發(fā)育熱液白云巖及溶蝕灰?guī)r儲(chǔ)集層(圖9a)。從疊后偏移記錄看,桑塔木組泥巖與下伏碳酸鹽巖之間由于存在較大的波阻抗差,形成灰?guī)r頂強(qiáng)振幅反射,沿最左側(cè)走滑斷裂處發(fā)育的熱液相關(guān)儲(chǔ)集層直達(dá)灰?guī)r頂,導(dǎo)致該處灰?guī)r頂強(qiáng)反射變?yōu)槿酢s亂地震反射;由于走滑斷裂近于垂直發(fā)育,同時(shí)模型中熱液相關(guān)儲(chǔ)集層發(fā)育較為均一,導(dǎo)致沿主干走滑斷裂垂向發(fā)育的熱液相關(guān)儲(chǔ)集層并沒(méi)有形成明顯的地震響應(yīng),3條主干走滑斷裂處基本都表現(xiàn)為弱反射;橫向延伸較遠(yuǎn)的熱液相關(guān)儲(chǔ)集層在疊后偏移記錄上會(huì)形成明顯的片狀強(qiáng)反射,如最右側(cè)走滑斷裂在上奧陶統(tǒng)形成的片狀反射,在下奧陶統(tǒng)風(fēng)化殼位置形成的強(qiáng)反射以及在深部形成的強(qiáng)反射(圖9b,圖9c)。
斷裂交會(huì)處會(huì)造成地層破碎,從而使碳酸鹽巖更易于接受物理化學(xué)的改造作用,西藏著名的羊八井地?zé)嵋彩俏挥跀嗔呀粫?huì)處,才使深部地?zé)岬靡葬尫臶39]。
圖9 參考塔中地區(qū)實(shí)際地震資料設(shè)計(jì)的熱液相關(guān)碳酸鹽巖儲(chǔ)集層地質(zhì)模型(a)、疊后偏移記錄(b)及實(shí)際地震剖面(c)
參考塔中地區(qū)實(shí)際地震資料,設(shè)計(jì)地質(zhì)模型如下:最上部為碎屑巖地層,其下為上奧陶統(tǒng)桑塔木組泥巖,碳酸鹽巖地層從上至下依次為中上奧陶統(tǒng)和下奧陶統(tǒng)。逆沖斷裂帶斷至奧陶系頂部,沿?cái)嗔寻l(fā)育斷裂破碎帶(圖10a)。從疊后偏移記錄看,沿?cái)嗔褧?huì)形成明顯的斷面波,與實(shí)際地震剖面極為相似;此外,在斷裂與斷裂交會(huì)部位及斷裂與地層交會(huì)部位,會(huì)形成明顯的串珠狀強(qiáng)振幅反射,在實(shí)際地震剖面上也發(fā)現(xiàn)了明顯的串珠狀強(qiáng)反射(圖10b,圖10c)。這些地震反射特點(diǎn)一方面可用于指導(dǎo)碳酸鹽巖斷裂解釋,另一方面這些串珠狀強(qiáng)振幅區(qū)也可能是良好的勘探目標(biāo)。
(1)從儲(chǔ)集層控制因素出發(fā),系統(tǒng)闡明了礁灘體、風(fēng)化殼巖溶及斷裂相關(guān)巖溶3大類儲(chǔ)集層在不同控制因素條件下的地震響應(yīng)特征,對(duì)深層碳酸鹽巖儲(chǔ)集層地震識(shí)別、儲(chǔ)集層預(yù)測(cè)方法選擇、勘探潛力分析及勘探目標(biāo)選擇具有一定的參考價(jià)值。
(2)受控于構(gòu)造運(yùn)動(dòng)與古地貌、沉積相、同生期巖溶及后期埋藏溶蝕,礁灘體儲(chǔ)集層可表現(xiàn)為位于古地貌高部位的丘狀外形、片狀地震反射、弱反射、雜亂反射及串珠狀強(qiáng)反射等地震響應(yīng)特征,所以不能簡(jiǎn)單地用振幅類屬性來(lái)識(shí)別儲(chǔ)集層,需結(jié)合剖面特征進(jìn)行綜合判定;針對(duì)泥質(zhì)充填洞穴,可結(jié)合古地貌分析和AVO特征進(jìn)行鑒別。
圖10 參考塔中實(shí)際地震資料設(shè)計(jì)的碳酸鹽巖逆沖斷裂地質(zhì)模型(a)、疊后偏移記錄(b)及實(shí)際地震剖面(c)
(3)受控于巖相特征、表生期巖溶及裂縫發(fā)育情況,風(fēng)化殼巖溶儲(chǔ)集層可表現(xiàn)為頂界片狀反射、順層片狀反射、弱—強(qiáng)串珠狀反射及弱反射等地震響應(yīng)特征。順層片狀反射一旦突破,可落實(shí)規(guī)模儲(chǔ)量。風(fēng)化殼頂部片狀反射適合采用水平井鉆探,分段酸壓可獲得較高油氣產(chǎn)能。裂縫對(duì)于碳酸鹽巖儲(chǔ)集層至關(guān)重要,需借助其他技術(shù)手段進(jìn)行識(shí)別。
(4)受控于沿?cái)嗔训钠扑槿芪g作用、侵入體與熱液巖溶及斷裂性質(zhì),斷裂相關(guān)儲(chǔ)集層可分別表現(xiàn)為縱向長(zhǎng)串珠、縱向多串珠狀反射,片狀、串珠狀及雜亂反射復(fù)合,斷裂交會(huì)處串珠反射等地震響應(yīng)特征??筛鶕?jù)地震剖面特征、地震屬性與斷裂的關(guān)系判定其為熱液相關(guān)儲(chǔ)集層或風(fēng)化殼巖溶儲(chǔ)集層。