[发明专利]一种基于地震波形结构属性的河流相砂体叠置区识别方法在审
申请号: | 201711087688.1 | 申请日: | 2017-11-08 |
公开(公告)号: | CN107966731A | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 丁峰;张运龙;尹成;张栋;罗浩然;肖湘;代荣获;代炳武;刘阳 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学;四川中质鼎峰勘查技术有限公司 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30 |
代理公司: | 成都方圆聿联专利代理事务所(普通合伙)51241 | 代理人: | 曹少华 |
地址: | 610500*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 地震 波形 结构 属性 河流 相砂体叠置区 识别 方法 | ||
本发明公开了一种基于地震波形结构属性的河流相砂体叠置区识别方法,其方法步骤为:通过积分类属性识别砂体分布较厚区域,找到砂体较厚的分布区域;凭借统计类属性识别砂体叠置区;依据差分类属性再次验证识别砂体叠置区,通过复合包络差、半时弯曲度差、峰谷峰度差属性切片再次验证识别河道砂体叠置形成的线条、纽带,同时和统计类属性切片作联立分析以确定出河道叠置区。本发明有益效果:本发明提出地震波形结构属性,有明确的计算公式,易于实现,提出在一个周期上提取地震波形结构属性,计算速度快,每一个在一个周期上提取的地震波形结构属性,利用在一个周期上提取的波形结构属性,对河流相储层砂体叠置区的预测和识别有非常明显的优势。
技术领域
本发明涉及地震波形属性技术领域,尤其是一种基于地震波形结构属性的河流相砂体叠置区识别方法。
背景技术
目前,石油行业技术突飞猛进,经济效益也极大提高,石油作为国家重要战略资源,其重要性不言而喻。石油勘探与开发密不可分,没有前期的勘探工作,就难以完成后期的开发工作;如果开发效益不能保证,由于勘探成本太高,下一步的勘探工作就难以继续。可是,经过多年的勘探与开发,那些容易勘探的油田大多被发现,大多数油田都进入开发中后期,目前石油勘探工作难度越来越大,开发工作也困难重重。面对勘探与开发这样的难题,作为从事石油行业工作的工作人员和研究人员,有必要在实践中总结更成熟的经验,从理论上得到更新的认识,找到应对当前难题的科学方法。
我国陆相沉积分布普遍,在塔里木盆地、准噶尔盆地、陕甘宁盆地、松辽盆地、渤海湾盆地和南海大陆架,都有发现陆相大油田。建国以来,油气勘探工作蓬勃发展,在我国东部的渤海湾盆地陆续发现了一批大油田。渤海湾盆地的石油、天然气资源量大,油气资源丰度高,主要分布着胜利、辽河、华北、大港、冀东、渤海等油田。
在渤海湾盆地已开发油田中,渤海油田是目前中国海上最大的油田,也是全国第二大原油生产基地,主要储层类型为河流相砂岩。如在渤海湾盆地的冀中凹陷中部、石臼坨凸起以及黄河口凹陷发现的油藏,多为曲流河沉积砂体,砂岩单层厚度基本都低于地震调谐厚度以下,并表现出典型的多期河道砂体叠置的沉积特征。由于多期砂体的侧向加积,纵向叠置,导致了这些砂体储层的内部结构复杂多变。河流相砂体作为重要的油藏空间,其沉积特征、地震响应特征、内部结构都是广大研究人员和开发人员关注的重点。
河流相是陆相环境中的一种重要沉积类型,其中,曲流河和辫状河沉积砂体是油气储集的良好场所。河流相沉积砂体在沉积过程中,由于河流的迁徙摆动、沉积物的供应变化以及一些其他原因,导致了河流相沉积储层具有非常复杂的地质沉积特征。其沉积特征主要是:在纵向上厚薄不均,砂泥互层,单一砂体厚度一般只有几米,大多都在地震调谐厚度以下;横向上砂体连续性强弱不定,岩性变化非常快;由于河道纵横向的迁移变化,导致沉积砂体的空间叠置关系异常复杂。
河流相储层的地震反射特征为:整体上表现为强振幅、弱反射,平行或亚平行反射结构;在横向上,同相轴连续性变化复杂,断断续续,振幅变化也是强弱不定;在纵向上,波形或压缩或拉伸,甚至发生畸变,波形的波峰与波谷多为复合叠加形成。
对于上述特征的油田开发来说,需要解决的两个关键问题是:储层的连通性和非均质性问题,在注水开发时,连通性在河流相砂体储层开发中显得尤为重要。
由于河流相特殊的沉积特征,导致其地震反射特征也非常复杂,用什么方法探讨储层砂体的内部结构特征,怎么样才能够更准确快速的分析预测砂体的连通模式?需要强调的是,砂体叠置区是河道砂体最有可能形成连通的地方,那么如何找到砂体的叠置区也成为了当下急需解决的关键难题。
现有技术方案:河流相叠置砂体的类型、连通性、内部规律都是研究的重点,他们对于油气勘探开发有着重大的意义。对于河流相储层来说,关于砂体叠置类型的研究已经基本成熟,目前最为典型的分类是将河流相叠置砂体分为3种类型7个小类:分别为孤立型(包括孤立河道、下切侵蚀河道、决口扇)、侧叠型(离散接触型、疏散接触型、紧密接触型)、堆叠型。
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