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明老师找油-19-致密储层物性预测的关键技术(1)

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发表于 2016-9-26 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Ming170 于 2016-9-26 10:31 编辑

明老师找油-19-致密储层物性预测的关键技术(1)


明治良 科吉思石油技术



在致密油气勘探或复杂油气勘探时,我们除了关注岩性的空间分布外,也很关注孔隙度在空间的变化,来在致密储层中寻找相对高孔的甜点,这时储层物性的预测精度就显得尤为重要。


要想预测好三维空间里孔隙度的变化,一个好的全频波阻抗体是非常重要的,因为波阻抗是可以通过地震反演得到的数据体,同时波阻抗是岩石速度和密度的乘积,而速度和密度是直接和岩石的孔隙度相关的,大量实测统计也表明,岩石的孔隙度和阻抗具有很好的相关性。

要想得到全频波阻抗体,需要在地震基础上开展反演,把地震波组特征去掉子波影响,得到反射系数序列,并进一步转换为地震波阻抗。

但在地震反演过程中,一个比较棘手的问题是,地震数据缺失低频信息,通常8Hz以下的信息是采集不到的,我们不得不通过其他方法来补充低频。

image1.jpeg

在油气勘探中,测井资料通常频宽很宽,因此业界比较通用的补充低频的做法是利用研究区测井曲线进行插值,来可以用来补充低频,但很多时候,井在空间的分布不是均匀的,同时各井测井阻抗和孔隙度差异较大,造成低频插值时绕井点画圈,这显然不是地下真实的孔隙分布规律,直接影响到物性的预测精度。
image2.jpeg


那么在这种断裂比较复杂、埋深差异较大、物性致密、井的分布少且不均匀的地区如何补充地震缺失的低频,来建立合理的低频分量,进行物性预测呢?



通过几个实际项目摸索,我们提出了把地震频带缺失的低频进一步细分为超低频(约0-1Hz)、甚低频(约1-4Hz)、较低频(约4-8Hz),之后分别构建的思路,较好解决了这个问题。
1、超低频分量(约0-1Hz)

超低频分量实际上就是一个盆地的压实规律,这是一个盆地级的低频的趋势,它可以通过多井统计得到,来尽可能避免因为各井测量误差带来的影响。
image3.png

在断层不是非常大的地区不用考虑地层变化,直接利用阻抗随深度变化规律建立全区超低频三维数据体。
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2、甚低频分量(约1-4Hz)
在压实影响之外,另一个比较大的影响因素是不同时期沉积地层的整体特征,比如在渤海湾X地区,整体上明化镇组是曲流河沉积,为一套泥包砂的地层砂地比小于30%,阻抗较低,但馆陶组是辫状河沉积,大套砂岩夹砾岩,泥岩很少,整体砂地比高,本套地层整体呈高阻抗特征;当然在馆陶底部还沉积一套大范围的玄武岩,其阻抗非常高,这种不同时代沉积物的差异我们称之为甚低频部分,我们可以基于去掉压实后的多井统计一个稍高频率的多井一致性的规律,如下图所示。

image5.png

之后结合断层和层位建立的格架进行插值,形成甚低频分量
image6.png

3、较低频分量:
将各井测井曲线减去前面提到的压实趋势及纵向岩性序列变化趋势得到的残差,在构造和断层格架基础上进行空间内插外推,得到反映某一沉积时期平面沉积变化的特征,过滤到8Hz以下,得到较低频分量(大约4-8Hz),把该模型和前面第一步的超低频分量和第二步的甚低频分量合并,就可以得到更有预测性的低频模型。
4、孔隙度预测:
将该低频模型用于后续的地震反演,和地震中频阻抗合并得到全频的纵波阻抗,利用井上统计的阻抗和孔隙度变化关系,将反演阻抗转换为孔隙度体,就可以求得比较精确的孔隙度预测成果。这在致密储层研究中至关重要。
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结论:

常规孔隙度三维模型直接利用测井解释成果插值,或结合某种地震属性变换。但受井的分布、测井解释大小、断层复杂程度、埋深差异等影响很大,仅靠插值算法的改进很难得到好的经得起钻井检验的孔隙度数据体,本文利用不同频带的规律分别建立各频带的数据,再合并综合的方法可以很好建立一个地区的低频模型,为后续定量储层预测和孔隙度预测打下坚实基础。



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