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        斷層模型正演模擬研究與應(yīng)用實例

        2021-03-08 06:49:08吳艷梅
        復(fù)雜油氣藏 2021年4期
        關(guān)鍵詞:模型

        吳艷梅,周 華,胡 敏

        (中國石化江蘇油田分公司勘探開發(fā)研究院,江蘇 揚州 225009)

        斷層的存在會導(dǎo)致多種地震反射與實際地質(zhì)特征不吻合的現(xiàn)象,地震正演模擬是研究異常地震反射的有效手段之一。劉南等[1]通過地震正演模擬發(fā)現(xiàn)斷層陰影帶內(nèi)地層的地震響應(yīng)會出現(xiàn)異常;馬改正等[2]指出隨著速度變化和深度增加,斷層兩側(cè)差異壓實作用會使部分?jǐn)鄬釉诘卣鸱瓷渲邢?,且提出“通過正演模型無法得到的斷層和斷層組合都是值得懷疑的”觀點。為了有效解釋斷層,前人對多種影響斷層識別的因素進行了研究。郝宇剛[3]建立簡單地質(zhì)模型,進行正演模擬,研究地層速度、噪聲、地震資料主頻、砂泥互層以及特殊地質(zhì)體對斷層及兩側(cè)層位的地震響應(yīng)的影響;束寧凱等[4-5]利用正演模擬研究不同斷距小斷層的地震響應(yīng)特征,從而識別小斷層;陳軍等[6]建立斷層和侵入巖的不同組合模型,正演模擬其地震響應(yīng),從而識別實際地震剖面中侵入巖影響下的斷層。為得到復(fù)雜地質(zhì)模型的更準(zhǔn)確的地震響應(yīng),季玉新等[7]建立觀測系統(tǒng),分析速度誤差,利用疊前深度偏移處理得到更趨于實際地震剖面的地震響應(yīng)。

        蘇北盆地高郵凹陷構(gòu)造破碎,斷層數(shù)量多,形態(tài)多,組合模式多。在實際研究中斷層發(fā)育區(qū)常出現(xiàn)地層產(chǎn)狀井震不吻合、假斷層、假構(gòu)造、地震反射異常、小斷層識別難等問題,大大降低了開發(fā)中后期滾動研究及剩余油挖潛的成功率。在排除地質(zhì)認識及技術(shù)因素后,認為地震資料本身可能存在某些問題,從而引起構(gòu)造解釋偏差。為分析可能產(chǎn)生的問題,采用二維地震正演模擬方法進行研究。

        1 二維斷層模型正演模擬

        1.1 二維斷層模型正演模擬思路及流程

        根據(jù)實際工區(qū)要解決的問題及地質(zhì)特點建立斷層模型;參考實際地震資料采集參數(shù)建立觀測系統(tǒng),采用適當(dāng)方法進行二維正演模擬;對得到的模擬剖面進行偏移、校正等處理,處理方法參考實際地震資料的成像方法。通過全面模擬實際地震資料產(chǎn)生過程,得到更趨于實際地震資料的斷層模型反射剖面,其流程如圖1 所示。

        圖1 斷層模型波動方程正演模擬流程

        1.2 二維斷層模型設(shè)計

        斷層解釋過程中主要考慮的因素有斷距、傾角、產(chǎn)狀、組合模式等。本文用傾角變化體現(xiàn)產(chǎn)狀變化,用簡單的平行式、Y 字形和負Y 字形體現(xiàn)多種多樣且復(fù)雜的斷層組合模式。實際研究中設(shè)計了不同斷距、傾角、斷層平面距離和斷層組合模式下的6 個斷層模型。各模型的地層接觸關(guān)系、厚度變化及速度根據(jù)實際工區(qū)得到(見圖2)。

        圖2 斷層地質(zhì)模型示意

        圖2 中6 個地質(zhì)模型均由7 套地層加2 條斷層組成,模型中所用地層速度一致,數(shù)值來源于高郵凹陷ZW 地區(qū)實際地層平均速度;從上到下斷層斷距逐漸增大。模型一、二、三中的兩條斷層F1 和F2互相平行,區(qū)別在于斷層平面距離不同:模型一平面距離300 m,模型二平面距離160 m,模型三平面距離80 m,主要研究兩條斷層平面間距對地震響應(yīng)的影響。模型四斷層組合為帚狀,模型五斷層組合為Y 字形,從淺到深,斷層斷距和平面距離不斷變化,主要研究組合模式不同對地震響應(yīng)的影響;模型六從淺到深,斷層傾角逐漸增大,主要研究斷層傾角變化對地震響應(yīng)的影響。

        1.3 二維斷層模型正演模擬

        二維地震正演模擬方法最常用的有波動方程法和射線追蹤法。波動方程法同時保持了地震波傳播的運動學(xué)和動力學(xué)特征,更趨近實際地震波傳播過程,模擬結(jié)果與實際地震資料更吻合[8-9]。本文為得到更趨近實際資料的正演剖面,采用波動方程法進行正演模擬研究。

        實際野外采集參數(shù)受到地面條件約束(蘇北地區(qū)農(nóng)田湖泊密布,公路河流交錯,施工難度很大),采用雙邊放炮2820-40-0-40-2820 的觀測系統(tǒng)。在正演模擬過程中,由于模擬的噪音對遠偏移距資料的影響相對弱一些,為了更好地成像,采用了4000-40-0-40-4000觀測系統(tǒng)。相對于實際采集的地震資料,正演更好保留了一部分低頻信息。正演模擬過程中,利用聲波+有限差分法波動方程(10階)模擬野外放炮,得到初始地震采集資料。由于實際地震資料處理采用了疊前時間偏移成像方法,本次研究利用Omega2 軟件對采集資料進行處理,通過去噪、反褶積、靜校正等手段,消除繞射、多次波等干擾現(xiàn)象,進一步提高資料品質(zhì),然后建立偏移速度場,通過柯希霍夫疊前時間偏移得到最終的正演模擬剖面。該模擬方法是常規(guī)正演手段中計算量最大,仿真度最高的正演模擬方法,最大限度還原了實際地震資料的采集處理過程。

        1.4 二維斷層模型正演模擬地震響應(yīng)問題分析

        圖3 為針對6 個斷層模型正演模擬得到的地震響應(yīng),其中F1、F2 斷層和H1-H6 層位分別對應(yīng)斷層模型中的F1、F2斷層和H1-H6層位。通過對比地震響應(yīng)和地質(zhì)模型的層位和斷層位置,從6 個地震響應(yīng)剖面中發(fā)現(xiàn)以下可能引起地震解釋差異的問題。

        (1)斷層上升盤存在地震同相軸下拉現(xiàn)象,經(jīng)分析認為,斷層下降盤地層速度小于上升盤地層速度,導(dǎo)致其雙程旅行時增大,因此受斷層影響的區(qū)域時間增大,且越靠近斷層影響越大,同相軸下拉越明顯(圖3中①號箭頭所示)。

        圖3 斷層地質(zhì)模型地震響應(yīng)示意

        (2)靠近斷層的部分同相軸出現(xiàn)地質(zhì)模型中不存在的斷點(圖3中②號箭頭所示)。

        (3)地震同相軸上表現(xiàn)為層段軸不斷現(xiàn)象,分析認為是由斷點處的繞射現(xiàn)象引起(圖3 中③號箭頭所示)。

        (4)兩條斷層間距較小時,斷層間的同相軸產(chǎn)狀與實際地層產(chǎn)狀不吻合(圖3中④號箭頭所示)。

        (5)斷層間距小于2個道間距時,地震同相軸上不能有效反映地層(圖3中⑤號箭頭所示)。

        (6)斷層斷距小于λ/4 時,同相軸存在扭曲現(xiàn)象;大于λ/4同相軸錯段(圖3中⑥號、⑦號箭頭所示)。

        (7)小傾角斷層的斷面地震反射成像清晰,當(dāng)斷層傾角小于60°時,斷面地震反射成像難,無斷面波顯示(圖3中⑧號箭頭所示)。

        (8)當(dāng)斷層傾角由小到大快速變化時,正演剖面中出現(xiàn)延低角度斷面波向下延伸的假斷面波響應(yīng),假斷面波與地質(zhì)模型中的斷層位置存在較大偏差(圖3中⑨號箭頭所示)。

        (9)深層地震響應(yīng)中存在多個與斷層近似平行的反射軸,實際地質(zhì)模型中地層并無變化(圖3中⑩號箭頭所示)。

        2 實際應(yīng)用

        2.1 同相軸下拉現(xiàn)象分析指導(dǎo)斷層上升盤高部位井位部署

        CB 油田存在一條斷距較大的F1 斷層,油氣聚集在斷層上升盤高部位。油田開發(fā)生產(chǎn)中,高部位實鉆井井深常高于部署井井深,部分挖潛高部位剩余油井目的層斷缺。圖4 為過well1、well2、well3 和well4 井的地震剖面,根據(jù)well1 井的速度標(biāo)定結(jié)果,該剖面中對K2t2地層的地震解釋層位為T1(圖4 藍色虛線所示),而實際鉆探后標(biāo)定的well2、well3 和well4 井的K2t2地層均高于T1,且越靠近斷層,差異越大。對原地震剖面圖進行分析,認為F1斷層斷距非常大,斷層兩盤地震速度差異很大,存在上述正演模擬研究中的異?,F(xiàn)象(1)——同相軸下拉現(xiàn)象。結(jié)合正演研究中的地質(zhì)模型與地震響應(yīng)的對比分析,認為實際地震解釋層位應(yīng)為H1(圖4 藍色實線所示)。根據(jù)T1 層位部署的“設(shè)計1”井目的層會斷缺,可改為“設(shè)計2”井的位置。

        圖4 過well1-well2-well3-well4井地震剖面

        2.2 同相軸錯斷假象指導(dǎo)失利井原因分析

        ZZ油田產(chǎn)量高,滾動研究過程中研究人員根據(jù)地震同相軸的錯斷現(xiàn)象(如圖5a中①和②號箭頭所示),解釋斷層F1;結(jié)合井上分層K2t2位置,解釋層位H1。由于斷層存在,上盤層位抬升,形成新的有利圈閉①(如圖5b所示),結(jié)合該區(qū)油水邊界預(yù)測了新圈閉的含油面積,在構(gòu)造高部位設(shè)計井well1(如圖5b 所示)。實鉆后目的層K2t2實際井深比設(shè)計井深低40 m,經(jīng)分析認為F1斷層不存在。解釋方案由圖5(a)變?yōu)閳D5(c),斷層F1 消失,目的層H1 解釋方案變化。結(jié)合上述地質(zhì)模型正演模擬研究中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象(2),認為地震資料中的同相軸錯斷并非由斷層引起,而是大斷層反射引起的假象。

        圖5 ZZ油田well1井鉆探前后示意

        2.3 同相軸反射假象指導(dǎo)地震層位解釋

        XZ 油田構(gòu)造復(fù)雜,多條大斷層存在,F(xiàn)1、F2、F3和F4 斷層夾持的區(qū)域下部地震同相軸產(chǎn)狀與F2 和F3 斷層近似平行。根據(jù)同相軸特征,結(jié)合XZ1 井標(biāo)定的地質(zhì)分層E1f3,解釋地震層位H1old(如圖6 中黃色虛線所示)。后續(xù)鉆探XZ2 和XZ3 井,兩口井實鉆目的層深度均比設(shè)計深度高。結(jié)合斷層模型的正演模擬研究中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象(9),認為剖面中與大斷層近似平行的同相軸是斷層引起的反射假象,在較深層位出現(xiàn),淺層的反射更符合實際地層產(chǎn)狀。結(jié)合新井E1f3層位標(biāo)定,重新解釋層位H1new(圖6 中紫色實線所示)。圖6 中所示新解釋層位H1new 與其上部地層同相軸產(chǎn)狀更一致,更符合地層變化趨勢。

        圖6 XZ油田過XZ1、XZ2和XZ3井地震解釋示意

        3 結(jié)論

        油田開發(fā)中后期,隨著基礎(chǔ)資料和研究成果的豐富,以及地質(zhì)認識的深入,地震資料本身引起的地質(zhì)認識出現(xiàn)偏差的問題逐漸顯現(xiàn),在此情況下,地震正演是發(fā)現(xiàn)地震資料本身問題和消除偏差的有效途徑。本文通過地震正演模擬研究及實際資料驗證,認為:

        (1)斷層兩盤速度變化會引起同相軸的下拉現(xiàn)象,速度差異越大,下拉現(xiàn)象越明顯。

        (2)斷層平面間距越小,地層反射受斷層影響越大,地震同相軸所反映的地層產(chǎn)狀越不可靠,需結(jié)合整體構(gòu)造趨勢和相鄰地層產(chǎn)狀來綜合判斷。

        (3)斷層傾角較大時,斷點處易出現(xiàn)層段軸不斷的現(xiàn)象,地質(zhì)斷點位置和地震斷點位置有差異;斷層傾角越小,斷面波越明顯;傾角變化較大的位置易出現(xiàn)斷面假象。

        (4)深層斷層附近會出現(xiàn)與斷層近似平行的地震反射,形成假的地層反射現(xiàn)象。

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