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      地震波形結構分析技術在沉積微相識別中的應用
      ——以海上某油田區(qū)塊海底扇砂體為例

      2013-04-14 03:17:16成都理工大學地球物理學院四川成都610059
      長江大學學報(自科版) 2013年8期
      關鍵詞:層段砂體振幅

      高 雪 (成都理工大學地球物理學院,四川 成都610059)

      閻建國 (成都理工大學地球物理學院;地球探測與信息技術教育部重點實驗室 (成都理工大學),四川 成都610059)

      王立峰 (中海油 (中國)有限公司湛江分公司,廣東 湛江516000)

      孟立娜,全紫荊,閆安菊 (成都理工大學地球物理學院,四川 成都610059)

      地震波形結構分析技術可以有效篩選并快速逼近有利勘探目標。在井少的地區(qū)開展波形結構分析地震相及砂體展布規(guī)律綜合研究,有助于精細刻畫儲層砂體微相特征,從而有利于指導儲層預測研究[1]。我國海上某油田區(qū)塊主要產氣層為海底扇砂體,其巖相、巖性及砂層厚度橫向變化快,相鄰井的砂體特征及其含氣性各異,給進一步勘探帶來很大困難。砂體微相描述的準確與否關乎能否正確選擇井位,這對該區(qū)油氣分布規(guī)律的認識和后期布井勘探具有重要意義。為此,筆者對該研究區(qū)開展了地震波形結構分析技術研究。

      1 地震波形結構分析技術及工作流程

      利用已有的鉆井和地震資料確定儲層的橫向巖性變化,并非通過描述地震反射結構所能做到,需要通過地震波形結構分析技術細致地研究反射波形的變化,所用軟件為Stratimagic波形地震相分析軟件,該軟件基于地震道的形狀變化情況進行分類處理,假設條件是當沉積相單元發(fā)生變化時,其地震反射特征 (包括振幅、頻率和相位等)也必定有所變化。首先通過神經網(wǎng)絡計算得到模型道,這些模型道代表了在地震層段中整個區(qū)域內地震信號形狀的多樣性,再利用地震道形狀即波形特征對該層段內的實際地震數(shù)據(jù)進行逐道對比,細致刻畫地震信號的橫向變化,從而得到地震異常平面分布規(guī)律 (即地震相圖),由此可以研究其與沉積微相的關系,從而更好地進行儲層預測和油藏描述。具體工作流程如圖1所示。

      2 應 用

      我國海上某油田區(qū)塊沉積體系為海底扇沉積,其特點是存在由沉積微相變化引起的儲層橫向非均質性,巖相、巖性及砂層厚度橫向變化快,相鄰井的砂體特征及其含油氣性各異。研究中用Stratimagic波形地震相分析軟件進行地震相分析。在地震相處理參數(shù)選擇上,應以能反映研究區(qū)砂體橫向變化快、平面分布有一定規(guī)律為原則[2],據(jù)此選擇如下參數(shù):目的層段的大小、波形分類數(shù)和迭代次數(shù)。選取目標砂體頂?shù)捉缑孀鳛檠芯繉佣?,并根?jù)地震信號的復雜程度以及目的層段的大小等采取迭代35次迭代、分類數(shù)為9的方式進行地震相的劃分。首先依砂體頂?shù)捉缑娼佣?,利用神經網(wǎng)絡方法獲得地震模型道并制作模板來反映該研究區(qū)地震信號的各種形態(tài),用不同顏色描述各種波形。9類波的神經網(wǎng)絡波形分類地震相平面圖和模型道如圖2所示 (其中D2、D3、D4和D14井為已鉆井,D5井為設計井)。通過觀察顏色分布,可以了解地震波形在目標區(qū)域的分布情況,建立地震信號的總體變化及這種變化的分布規(guī)律。地震波形分類結果 (即1,2,3,…,7,8,9)以層位數(shù)據(jù)格式存放在每一條地震測線的每一個地震道中,可以用地震剖面的形式來顯示波形分類的結果。

      2.1 典型沉積微相及地震反射特征

      1)低頻、高連續(xù)的強振幅地震相 (圖2中的第3~4類波形) 該地震相位于砂體中部,呈北東-南西向展布。由于受不同期水道的切割,平面上呈現(xiàn)斷續(xù)的河流狀,這與該地區(qū)總的沉積環(huán)境相符合,其剖面特點是連續(xù)的強振幅,這是由于地層中砂巖的波阻抗值與泥巖的波阻抗值差異較大所致[3]。地震相具丘狀反射特征,反射波具明顯的下切侵蝕現(xiàn)象,表明經歷了快速強力沖刷。此外,D14井巖性揭示為巨厚層細砂巖,含較厚優(yōu)質儲層。因此,該地震相表現(xiàn)出海底扇沉積體系中扇亞相的水下分流河道微相發(fā)育的特征[4]。

      圖1 地震波形結構分析實現(xiàn)流程圖

      圖2 波形分類地震相平面圖和模型道

      2)低頻、高連續(xù)的中-強振幅地震相 (圖2中的第1~2類波形) 該地震相分布于水下分流河道的邊緣,剖面上為中-強振幅、高連續(xù)地震相,D2井巖性揭示為粉-細砂巖和粉砂巖、粉砂巖與泥巖互層,D4井發(fā)育較厚的細砂巖。因此,該地震相表現(xiàn)出海底扇沉積體系中扇亞相的分流河口砂壩微相發(fā)育的特征[4]。

      3)低頻、中連續(xù)的弱-中振幅地震相 (圖2中的第5~9類波形) 該地震相分布于砂體西北部、東北部和西南部,平面上呈半圓形,剖面上為弱-中振幅、低-中連續(xù)地震相,D3井巖性揭示主要為泥質粉砂巖,其粒度細,泥質重,砂質不純,夾較多的泥質條帶。因此,該地震相表現(xiàn)出海底扇沉積體系中扇亞相席狀砂微相發(fā)育的特征[4]。

      2.2 典型波形形態(tài)的沉積微相特征

      根據(jù)井旁地震道反射波形 (沒有考慮厚度的影響)統(tǒng)計結果,將目的層段地震反射所對應的波形分為3類,依次進行儲層砂體的波形標定和分類[5]。

      1)低頻中-強振幅鐘形反射波組合 該波形主要反映水下分流河道沉積的反射波形特征(見圖3(a))。結合鉆井巖性統(tǒng)計結果及測井相分析,認為該反射波形組合對應的儲層砂巖發(fā)育,儲層物性好。

      2)低頻弱-中振幅上旋 (峰值靠上)/下旋(峰值靠下)反射波組合 該相帶無鉆井認識,結合剖面地震相分析,認為其可能反映泥質含量較高的水下分流河道沉積的反射波形特征(圖3 (b))。

      3)低頻弱振幅扁平狀不規(guī)則反射波組合 該波形主要反映席狀砂沉積的反射波形特征 (見圖3(c))。結合鉆井巖性統(tǒng)計結果及測井相分析,認為該反射波形組合對應的儲層不發(fā)育。

      2.3 沉積微相圖的轉化

      針對該研究區(qū)目的層的沉積特征,結合鉆井、測井資料和地質上的認識,將各井的沉積微相類型和地震波形結構分析相圖進行標定,最終確定不同的波形結構對應不同的沉積微相類型,實現(xiàn)由地震相圖向沉積微相圖之間的轉化,由此精細刻畫出目標砂體的儲層沉積微相圖 (見圖4)。從圖4可以看出,該研究區(qū)以海底扇沉積為主,砂體展布呈朵狀分布,水下分流河道發(fā)育,厚度大。

      圖3 典型沉積微相的地震實際波形形態(tài)

      圖4 目標砂體沉積微相圖

      3 結 語

      目前大多數(shù)油田要求對儲產層進行精細的研究,而這些儲產層由于構造、沉積等原因表現(xiàn)出層薄或縱橫向上的非均質性等地質現(xiàn)象,因而需要精細刻畫儲層砂體微相特征。以三維地震資料為基礎,得到的地震波形結構分析地震相圖與該區(qū)沉積環(huán)境相符合。研究表明,該研究區(qū)目標砂體為海底扇沉積體系中扇亞相沉積,其廣泛發(fā)育有水下分流河道、分流河口砂壩以及席狀砂微相,其中水下分流河道砂是新井鉆探的首選目標。這說明波形結構分析方法具有可行性,可以為類似地區(qū)儲層預測研究提供參考。

      致謝:本研究得到中海石油 (中國)有限公司湛江分公司相關項目組專家和技術人員的大力幫助,在此表示衷心感謝!

      [1]王曉平,陳波,臧殿光,等 .地震相分析技術在伊通地塹儲層沉積特征分析中的應用 [J].石油物探,2008,47(2):172-178.

      [2]姚爽,閻建國,李雪峰,等 .波形分類分析技術在復雜巖性儲層預測中的應用研究-以準噶爾盆地風南地區(qū)為例 [J].物探化探計算技術,2011,33 (5):486-490.

      [3]陸基孟,王永剛 .地震勘探原理 [M].東營:中國石油大學出版社,2009:14-20.

      [4]王群,龐彥明,郭洪巖 .礦場地球物理測井 [M].北京:石油工業(yè)出版社,2002:75-88.

      [5]張明學,雷江平,劉偉偉,等.90°相位轉換和波形分類技術在貝西北地區(qū)儲層預測中的應用 [J].科學技術與工程,2010,6 (10):4376-4380.

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