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标题: 为什么经常用90度相移处理代替反演使用 [打印本页]
作者: iLDX 时间: 11 小时前
标题: 为什么经常用90度相移处理代替反演使用
为什么经常用90度相移处理代替反演使用
1. 90度相移剖面的优势
在生产实践中,90度相移剖面具有类比叠后反演的效果,并在各地区取得了较好的应用效果。其具有储多优点:操作简单易行,计算速度快;无需井和地震层位的约束,适合海上无井或少井或测井曲线不全的地区;最大程度以原始地震资料为依据,排除了井和模型因素的影响;使地震同向轴具有岩性意义,对储层来说直观可见【赵海峰等,90度相移技术在渤海油田新近系储层预测研究中的应用】。
2. 基本原理及楔状模型正演分析
1 问题的提出
根据地震的简化褶积原理,一个界面(反射系数)对应着一个地震反射波形。当地层中存在异常地质体(储层)时,若地质体与背景存在明显的波阻抗差异时,在地质体上下会存在一正一负的反射系数(这点与我们讨论分辨率时两个相同的反射系数不同),见图1,其中下方双界面的顶面为正反射系数,底面为负反射系数。
图1 零相位单界面(上)、双界面(下)地震反射
可以看出,利用地震剖面不能直观识别地质体的顶面、底面,特别是当地质体厚度或反射系数强弱发生变化时,会为识别带来一些挑战。
90度相移即指将地震相位旋转90度(见图2),将储层顶面与底面的叠加反射波的主瓣提到储层中心(见图3),利用其主要能量集中反射区域指示储层位置的一种技术【刘传奇等,利用Ricker子波相移特性估计地震资料剩余相位】。
图2 零相位子波与90度子波
对于双界面地震反射,经过90度相移处理后,由于上、下界面为一正一负反射系数,这时地震反射与地质体一样呈上下对称形态,地质体的顶、底面为相同极性的振幅特征,最大波谷(在反射系数为不同极性时,或采取负90°相移处理时,可能为波峰)处与地质体中心点重合,见图3。故对于部分盆地中的“泥包砂”式的储层,地震剖面经过处理后,单用波峰或波谷可以直观指示砂体的纵向位置。
图3 90度子波单界面(上)、双界面(下)地震反射
2 楔状模型正演分析
利用ColchisFM设计了两个正演模型,见图4,包括一个楔状模型(上)、一个薄互层楔状模型,两个楔状模型的总厚度一致,其中砂体为低阻抗。对模型加入2%的噪音,利用25Hz雷克子波开展地震正演,得到地震剖面。从地震剖面中可以看出,随着模型厚度的增加,两个模型的顶、底面反射均由弱变强,并产生调谐现象,最后至分开。
在负90度相移剖面上,红色区域(振幅为负)与砂体的外部形态有较好的对应,在顶、底面发生干涉的厚度内(黄色标记处左侧),可以较好指示砂体整体厚度,经过测量,此时间厚度约为30ms,若根据双程时以实际地层速度3000至4000m/s换算,对应的地层厚度约为45米至60米。可以看出储层在叠后地震有明确响应条件下,90度相移剖面对储层具有较好的指示作用;当储层为薄互层时,可能由于分辨率不足导致储层的净厚度刻画存在一定误差。
图4 单楔状模型与薄互层楔状模型正演与负90度相移剖面
3. 应用90度相移的几个注意事项
1)确定子波的极性,在开展相移处理时,需要先确定资料本身的极性,进而补偿相移的角度。这个工作看似简单,但在无井或井资料失真时可能会存在困难,可综合标志层、海底等进行确定。另外由于地震波的传播过程中频散衰减等原因,加上地震资料处理对不同的时窗可能采用不同的反褶积参数,导致不同时窗可能会存在相位差异。
2)明确储层叠后地震响应特征,可通过井震标定及综合分析,找准储层的地震响应特征,确定储层有差异响应;在有些区块,储层的纵波阻抗无法区分储层,但VpVs存在明显的响应,由于我们实际使用的资料实为EI叠加资料,往往会发现储层也有会有明显的叠后地震响应,这时或可以选用远偏移距地震资料进行90度相移处理并使用。
3)在部分软件中定义90度极性可能存在正负差异,从而导致极性差异,这个需辨别使用。
4)90度相移可供定性及快速使用,不能全部取代反演。由于与地震具有相同的频带,缺乏低频,对于厚层没有刻画能力;由于没有井与模型的约束对薄层的刻画能力也比较弱。特别是在水平井钻井过程中应用90度相移技术时,需注意储层顶面的位置分析。而地震反演加入了准确的低频成份,结果更加精准定量化。
4. 90度相移与道积分的技术差异
道积分亦可称为相对波阻抗,也是一种十分有用的解释技术,在资料品质较好时,它也有与90°相移类似,甚至更好的应用效果,但道积分计算与剖面的初始能量有关,如果处理初始资料一致性不好,很容易出现道间不均衡问题【张军等,90°相移薄互层解释技术理论诠释与实际应用】。对于道积分,本文不作具体论述,有兴趣的朋友可以利用ColchisFM正演软件进行对比分析。
在ColchisFM中内置集成了楔状模型的正演模块,可一键进行楔状模型及调谐曲线分析,欢迎联系我们试用。
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