管亞倫 許建華 李海豐 張偉 潘俊堯 盧奇
1.西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,中國·陜西 西安 710065
2.中國石油東方地球物理公司研究院庫爾勒分院,中國·新疆 庫爾勒 841000
關(guān)鍵字 克拉2氣田;斷裂識(shí)別;構(gòu)造導(dǎo)向?yàn)V波;螞蟻體追蹤;F-K濾波
克拉2 氣田構(gòu)造上隸屬于中國塔里木盆地北部的庫車前陸盆地,位于庫車前陸盆地逆沖帶主體部位的克拉蘇構(gòu)造帶中東部,氣田在喀桑托開地面構(gòu)造的東翼(圖1),是中國探明的特大的、山地超高壓整裝優(yōu)質(zhì)天然氣氣田,為“西氣東輸”工程的主力氣源。近年來,隨著克拉2 氣田開發(fā)的不斷深入,多口生產(chǎn)井因水侵關(guān)井,穩(wěn)產(chǎn)形勢漸趨嚴(yán)峻,迫切需要提高克拉2 氣藏?cái)嗔训淖R(shí)別精度,指導(dǎo)開發(fā)方案調(diào)整,實(shí)現(xiàn)氣藏高效開發(fā)。
圖1 克拉2 氣田區(qū)域構(gòu)造位置圖
克拉2 氣田主要受多期北部沖斷帶擠壓應(yīng)力和南翼反向推覆力的擠壓應(yīng)力的影響,同時(shí)各期次應(yīng)力作用的大小和方向不同,最終應(yīng)力作用形成現(xiàn)今的復(fù)雜斷裂結(jié)構(gòu)。但受限于地震資料品質(zhì),克拉2 氣田斷裂識(shí)別難以滿足氣藏精細(xì)開發(fā)的需求。從地震剖面上看(圖2),克拉2 氣田構(gòu)造高部位同相軸連續(xù)性較好,但對(duì)斷點(diǎn)的刻畫不清晰,而構(gòu)造南北兩翼地震資料成像較差,噪聲、干擾信息較多,斷裂識(shí)別難度較大。因此,如何有效識(shí)別構(gòu)造南北兩翼的斷裂,提高構(gòu)造高部斷裂識(shí)別的精度是克拉2 氣田斷裂精細(xì)刻畫面臨兩個(gè)難點(diǎn)。
圖2 克拉2 氣田南北向地震剖面
近年來,基于地震屬性的斷裂識(shí)別方法和基于斷裂自動(dòng)識(shí)別的螞蟻體追蹤技術(shù)被廣泛應(yīng)用于斷裂解釋的過程中。由于克拉2 氣田地震資料在構(gòu)造南、北兩翼信噪比低、成像品質(zhì)較差,且斷裂在斷距和延伸長度上存在差異,難以利用單一地震屬性同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)大斷裂和微-小斷裂的精細(xì)刻畫[1]。而螞蟻體追蹤技術(shù)雖然對(duì)微-小斷裂的刻畫具有明顯優(yōu)勢[2],但受限克拉2 氣田高陡構(gòu)造的特征,在利用螞蟻體追蹤技術(shù)的過程中會(huì)高陡地層信息嚴(yán)重干擾斷裂識(shí)別效果,造成“假斷裂”的存在,降低斷裂識(shí)別準(zhǔn)確度。為了解決研究區(qū)微-小斷裂識(shí)別的難點(diǎn),綜合構(gòu)造導(dǎo)向?yàn)V波技術(shù)、地震屬性優(yōu)選、螞蟻體追蹤技術(shù)、F-K 濾波形成基于F-k 濾波的螞蟻體斷裂識(shí)別方法(圖3)。
圖3 基于F-K 濾波的螞蟻體斷裂識(shí)別方法技術(shù)流程
首先,利用地震資料解釋性處理改善地震資料品質(zhì),提高地震資料對(duì)斷點(diǎn)刻畫能力,主要包括傾角掃描與構(gòu)造導(dǎo)向?yàn)V波兩個(gè)部分;其次,通過不同地震屬性對(duì)克拉2 氣田構(gòu)造高部位和南北兩翼斷裂識(shí)別能力的對(duì)比分析,優(yōu)選出優(yōu)勢屬性作為螞蟻體計(jì)算的輸入數(shù)據(jù);然后,利用螞蟻?zhàn)粉櫦夹g(shù)可進(jìn)行二次運(yùn)算提高抗噪能力的特點(diǎn)[3],通過對(duì)螞蟻體主動(dòng)追蹤與被動(dòng)追蹤方式的對(duì)比分析,設(shè)計(jì)出合理的二次運(yùn)算流程進(jìn)行螞蟻體計(jì)算;最后,利用Geoeast 處理平臺(tái)對(duì)多次迭代螞蟻體進(jìn)行F-K 濾波,消除陡傾角地層干擾信息。
地震資料解釋性處理分為傾角掃描和構(gòu)造導(dǎo)向?yàn)V波兩個(gè)部分,主要目的是提高地震資料的信噪比,改善地震資料對(duì)斷裂的刻畫能力。圖4為解釋性處理前、后地震剖面對(duì)比,可以看出經(jīng)過解釋處理后的地震剖面上地震資料的信噪比提高,同相軸連續(xù)性增強(qiáng),大斷裂邊界特征得到凸顯,微小斷裂的斷點(diǎn)刻畫更加清晰,為克拉2 氣田斷裂精細(xì)識(shí)別奠定了基礎(chǔ)。
圖4 解釋性處理前(a)、后(b)地震剖面對(duì)比
基于地震屬性的斷裂識(shí)別方法是目前較為常用方法之一,主要是利用一些對(duì)斷裂較為敏感的巖層屬性或體屬性來識(shí)別斷裂,常用的地震屬性有相干屬性、方差屬性、曲率屬性等。
圖5是克拉2 氣田相干、方差、曲率屬性體斷裂平面圖。整體上看,基于地震屬性的斷裂識(shí)別方法在克拉2 氣田構(gòu)造南北兩翼,干擾信息較多,斷裂展布特征雜亂,斷裂識(shí)別效果差。而在構(gòu)造高部,斷裂識(shí)別精度較低,識(shí)別出的斷裂數(shù)目較少,難以滿足氣田精細(xì)開發(fā)的需求。通過對(duì)相干屬性體。方差屬性體、曲率屬性體在克拉2 氣田斷裂識(shí)別效果對(duì)比,方差屬性和曲率屬性對(duì)于克拉2 氣田構(gòu)造南北兩翼斷裂的識(shí)別效果與相干屬性相比干擾信息較多,斷裂展布不清;而在構(gòu)造高部,相干屬性斷裂刻畫清晰,斷裂平面分布規(guī)律較好,斷裂刻畫的精細(xì)程度與方差屬性和曲率屬性相比也有著顯著的優(yōu)勢。綜合以上分析,優(yōu)選相干屬性體作為下一步螞蟻?zhàn)粉櫵惴ǖ妮斎霐?shù)據(jù)。
圖5 克拉2 氣田相干(a)、方差(b)、曲率(c)屬性斷裂平面
螞蟻體追蹤技術(shù)基于蟻群算法的斷裂自動(dòng)識(shí)別方法,是Schlum-berger 公司研發(fā)的一種基于蟻群算法的地震屬性[4]。在斷裂識(shí)別過程中,通過在地震數(shù)據(jù)中設(shè)置大量的電子螞蟻,發(fā)現(xiàn)滿足預(yù)設(shè)斷裂條件的電子螞蟻將“釋放”信息素,召集其他的螞蟻集中在該斷裂處對(duì)其進(jìn)行追蹤,直到完成該斷裂的識(shí)別與追蹤[5]。對(duì)于在地震資料,噪聲是隨機(jī)的、無規(guī)律的,電子螞蟻在噪聲處遺留的信息素較少,而對(duì)于斷層,信息素較為密集,根據(jù)信息素濃度可有效區(qū)別的分噪聲和斷裂信息。螞蟻體追蹤的優(yōu)點(diǎn)是在抗噪聲、抗干擾方面有著顯著的優(yōu)勢,能夠有效地增強(qiáng)斷層識(shí)別的客觀性、準(zhǔn)確性。
Petrel 螞蟻體計(jì)算提供了兩種螞蟻?zhàn)粉櫡绞剑鲃?dòng)螞蟻?zhàn)粉櫤捅粍?dòng)螞蟻?zhàn)粉?,在相同的參?shù)條件下,主動(dòng)追蹤與被動(dòng)追蹤方式斷裂識(shí)別效果存在著明顯的差異。圖6為螞蟻體被動(dòng)追蹤、主動(dòng)追蹤斷裂平面對(duì)比圖,從圖中可以看出無論是被動(dòng)追蹤螞蟻體還是主動(dòng)追蹤螞蟻體,克拉2 氣田構(gòu)造南北兩翼的斷裂識(shí)別效果有了顯著提高,南北兩翼噪聲和干擾信息得到進(jìn)一步壓制,斷裂刻畫清晰,證實(shí)了螞蟻體有較強(qiáng)抗噪、抗干擾能力;而在構(gòu)造高部位,被動(dòng)追蹤螞蟻體與主動(dòng)追蹤螞蟻體對(duì)斷裂的識(shí)別精細(xì)程度改善明顯,構(gòu)造高部位斷裂信息豐富,斷裂走向規(guī)律性更強(qiáng)。但兩種螞蟻體追蹤方式也存在這差異,其中被動(dòng)追蹤螞蟻體斷裂識(shí)別的數(shù)量多,但斷裂的連續(xù)性及分布規(guī)律較差;主動(dòng)追蹤螞蟻體識(shí)別的斷裂雖然在走向與規(guī)律性有所改善,斷裂的連續(xù)性也較好,但整體上斷裂識(shí)別的數(shù)量較少。
圖6 克拉2 氣田螞蟻體被動(dòng)追蹤(a)與主動(dòng)追蹤(b)斷裂平面對(duì)比圖
圖7為克拉2 氣田相干屬性斷裂系統(tǒng)圖(a)與多次迭代螞蟻體斷裂系統(tǒng)圖(b)平面對(duì)比,從圖中可以看出多次迭代螞蟻體平面斷裂特征改善效果明顯,構(gòu)造高部位斷裂識(shí)別的數(shù)量顯著增多,斷裂特征的刻畫更加清晰,但構(gòu)造南北兩翼干擾信息雖然有所減少斷裂分布整體上較為雜亂[6]。圖8為克拉2 氣田多次迭代螞蟻體剖面圖(a)與地震剖面(b)平面對(duì)比圖,從圖中看,多次迭代螞蟻體在構(gòu)造南北兩翼存在高陡傾角地層的信息,對(duì)斷裂信息形成干擾,形成“假斷裂”導(dǎo)致多次迭代螞蟻體在構(gòu)造南北兩翼的斷裂規(guī)律性較差。
圖7 克拉2 氣田相干屬性斷裂系統(tǒng)圖(a)與多次迭代螞蟻體斷裂系統(tǒng)圖(b)平面對(duì)比
圖8 克拉2 氣田多次迭代螞蟻體剖面(a)地震剖面(b)對(duì)比圖
對(duì)于多次迭代螞蟻體而言,高陡地層干擾信息與真實(shí)的斷裂特征存在著明顯傾角差異。因此,利用Geoeast 處理平臺(tái)對(duì)多次迭代螞蟻體進(jìn)行F-K 濾波。圖9為克拉2 氣田F-K濾波前(a)、后(b)多次迭代螞蟻體剖面對(duì)比圖,從圖中可以看出,F(xiàn)-K 濾波后的多次迭代螞蟻體,有效地消除了高陡地層的干擾信息,真實(shí)的斷裂特征得以突顯。圖10 為克拉2 氣田F-K 濾波前(a)、后(b)多次迭代螞蟻體斷裂系統(tǒng)平面對(duì)比圖,從圖中可以看出F-K 濾波后的多次迭代螞蟻體平面斷裂特征改善效果明顯,構(gòu)造高部位斷裂刻畫精度顯著提高,斷裂平面展布規(guī)律性、連續(xù)性較好;而構(gòu)造南北兩翼斷裂分布特征明顯,斷裂刻畫能力有了顯著的提高,斷裂刻畫的準(zhǔn)確性和客觀性提高[7]。從F-K 濾波的多次迭代螞蟻體斷裂平面圖上看,克拉2 氣田斷裂走向主要分為三個(gè)方向,氣田西部以近東向走向的斷層為主,氣田東部以北東-東西走向的斷層為主,而氣田的中部則為具有走滑性質(zhì)的北西-南東向斷層,這與目前地質(zhì)認(rèn)識(shí)一致。因此,F(xiàn)-K 濾波后的多次迭代螞蟻體能為克拉2 氣田斷裂精細(xì)識(shí)別提供有力的技術(shù)支持。
圖9 克拉2 氣田F-K 濾波前(a)、后(b)多次迭代螞蟻體剖面對(duì)比圖
圖10 克拉2 氣田F-K 濾波前(a)、后(b)多次迭代螞蟻體斷裂系統(tǒng)平面對(duì)比圖
①基于F-K 濾波的螞蟻體斷裂識(shí)別方法能夠有效地改善地震資料對(duì)斷裂的刻畫能力,在豐富斷裂信息、提高斷裂識(shí)別精度方面效果顯著,可以為高陡構(gòu)造氣藏的斷裂精細(xì)研究提供有力保證。
②通過F-K 濾波,改善了高陡地層信息對(duì)斷裂識(shí)別的影響,有效消除了“假斷裂”,凸顯了斷裂的真實(shí)分布特征,提高了斷裂解釋的客觀性和準(zhǔn)確性。