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基于地震屬性分析預測河道砂體

時間:2019年08月02日 分類:電子論文 次數:

摘要:河道砂體儲集體是預測油氣儲層的重要指標,地震波屬性對含油氣檢測具有非常重要的研究意義。通過對不同地震屬性的提取與分析,找出對河道砂體預測有效的參數,運用到含油氣檢測中。著重對相位、曲率、瞬時吸收系數Q屬性進行分析,進而預測河道位置以及

  摘要:河道砂體儲集體是預測油氣儲層的重要指標,地震波屬性對含油氣檢測具有非常重要的研究意義。通過對不同地震屬性的提取與分析,找出對河道砂體預測有效的參數,運用到含油氣檢測中。著重對相位、曲率、瞬時吸收系數Q屬性進行分析,進而預測河道位置以及河道砂體發育等地質信息,同時判斷河道砂體的沉積環境。分析結果證明了地震波屬性在河道砂體儲集區檢測中的有效性。

  關鍵詞:地震屬性分析;河道砂體;儲層預測;地質信息;沉積環境

地震分析

  地震屬性是指由疊前或疊后地震數據經過數學變換而導出的用于表征地震波幾何形態、運動學特征、動力學特征和統計學特征,或純數學變換引入的物理量[1]。不同的地震屬性所表征的意義不同,其發揮作用的領域亦不同,而有些地震屬性有明確的物理意義,與儲層參數或地質特征直接相關。大量的理論和實踐表明,從三維地震數據體中提取的各種地震屬性隱含了地層巖性、儲層物性、流體類型和斷裂等信息[2]。

  地震屬性分析就是利用從三維地震數據體中提取的大量地震屬性[3]與井點處測井資料和地質資料揭示的儲層特征,建立地震屬性與儲層參數的關系,將地震屬性轉換為相應的儲層參數,利用少量樣本建立的這種關系進行全區預測,揭示儲層總體分布特征[4]。

  本文將屬性預測作為儲層預測的一個研究方向,利用三維地震資料進行地震屬性分析,可定量預測砂體厚度和物性參數,也可定性分析沉積現象,從而預測巖相和含油氣性,有效地進行儲層預測和油藏描述,提高鉆探成功率[3,5,6]。

  1地質特征

  研究區AT區三疊系油氣聚集成藏主要受控于構造圈閉、斷裂及砂巖疏導層物性條件。有效圈閉是控制三疊系油氣富集的主要條件,發育溝通烴源巖與三疊系儲層的斷裂是油氣聚集成藏的關鍵,沉積環境及物性是油氣富集的重要因素。

  鉆井揭示,該區三疊系與上覆的下侏羅統為不整合接觸,屬一套辮狀三角洲—湖泊相沉積。三疊系上統的哈拉哈塘組和中統的阿克庫勒組揭示有含油氣層[7]。哈拉哈塘組有一個向上由粗變細的沉積旋回,分上、下兩段,上段為泥巖段,下段為砂礫巖段(T-Ⅰ砂體,即上油組)[8]。

  阿克庫勒組有兩個向上變細的沉積旋回,每個旋回同樣分上、下兩個亞段,該組自下而上共有4個巖性亞段:其一、三亞段以砂巖、含礫砂巖為主(T-Ⅱ砂體(中油組)、T-Ⅲ砂體(下油組)),二、四亞段以泥巖為主。AT區以三疊系為主要目的層。

  AT區三疊系下油組屬辮狀三角洲分支河道砂體沉積為主的細礫巖、細—粗砂巖儲層,孔隙度為23.0%—25.4%,平均值為24.3%;滲透率為86.7×10-3—1780×10-3μm2,平均值為1041.0×10-3μm2;孔隙類型主要為粒間孔。

  中油組為辮狀三角洲前緣亞相沉積的含礫細—中粒砂巖、中—細粒砂巖及少量細礫巖,孔隙度為22.4%—26.8%,平均值為25.1%;滲透率為20×10-3μm2—3222×10-3μm2,平均值為1203×10-3μm2;孔隙類型主要為粒間孔。由于中油組、下油組的埋藏較深,物性較差,地震分辨率不高等原因,儲層刻畫難度較大。

  2地震屬性預測河道砂體

  相干、曲率和瞬時吸收系數Q。通過其切片判斷河道、斷層、斷層圈閉等沉積環境。

  2.1相干屬性

  相干體能夠清楚地反映斷層、河道等地下異常體[9]。在異常體周圍的一定范圍內,地震道之間的相關性因波形特征改變而發生突變,河道砂巖發育的邊界就是相關值較低的邊界。

  分流河道沉積環境的特點表現為:沉積物顆粒粒度粗、分選較好,主要為砂巖,橫向上能觀測到反射波明顯的變化,相似性差,出現低值異常團;分流間灣道與分流河道的高能沉積環境不同,它是低能沉積環境,泥巖和砂泥巖互層,反射波橫向變化小,相似性好,出現高值異常團。所以本文結合研究幾何屬性(相干、曲率)及瞬時Q屬性能有效確定河道砂體儲集體信息。

  研究相干數據體的時間切片可以根據數值變化異常顯示得到河道展布形態及遷移擺動情況。同時,根據相干數據的時間切片可以了解各期河道頻繁遷移的過程。研究發現,河道一旦遷移,展布形態會發生變化,可以初步確定古河道位置。

  2.2曲率屬性

  曲率主要描述曲線上某點的角度與弧長變化率的比值,可用于刻畫該曲線上任意點的彎曲度。對于曲率的物理意義,在水平層狀地質結構中將其定義為零,背斜為正值,向斜為負值。為了進一步確定河道的位置,提取t=0.5s處的曲率時間切片和最大曲率時間切片。

  將曲率時間切片與相干體切片做對比,可以看出,在相干時間切片上,河道邊界較為清晰,而曲率屬性則突出了河道的側翼展布。將曲率時間切片和最大曲率時間切片做對比發現,最大曲率在顯示河道方面比曲率更清晰、更具體。

  2.3瞬時吸收系數Q屬性

  因為砂巖和泥巖的孔隙度因壓實、結構、物性成份和埋藏深度不同,二者的瞬時吸收系數Q差異較大[10]。低瞬時Q值區域(綠色區域)為強吸收衰減區域,高瞬時Q值區域(橘黃色區域)為弱吸收衰減區域。對比發現,河道周圍也出現了強吸收區域即低瞬時Q值區域(綠色區域),表明河道周圍的振幅變化快,而瞬時Q值變小,這反映出河道砂體的特征。由此可判斷,該河道砂體為高能沉積環境。

  3結論

  (1)通過相干數據體的切片和曲率切片,由數值變化得到河道展布形態及遷移情況。

  (2)通過瞬時吸收系數Q的時間切片可知,河道周圍瞬時Q值低值區為強吸收區,即地震波振幅明顯衰減,在一定程度上反映了河道砂體的高能沉積環境。

  參考文獻:

  [1]林承灝.張集礦A組煤層三維地震資料精細解釋技術及應用[D].安徽理工大學,2013.

  [2]衛平生,潘建國,張虎權等.地震儲層學的概念、研究方法和關鍵技術[J].巖性油氣藏,2010,22(2):1-6.

  [3]郭華軍,劉慶成.地震屬性技術的歷史、現狀及發展趨勢[J].物探與化探,2008,32(1):19-22.

  [4]代瑜.疊后地震屬性在溫米油田三間房組儲層描述中的應用[D].中國石油大學,2010.

  [5]倪鳳田.基于地震屬性分析的儲層預測方法研究[D].中國石油大學(華東),2009.

  [6]張進鐸.地震解釋技術現狀及發展趨勢[J].地球物理學進展,2006,21(2):78-87.

  [7]金振奎,齊聰偉,薛建勤等.柴達木盆地北緣侏羅系沉積相[J].古地理學報,2006,8(2):199-210.

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