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三維精細構造解釋在海南區塊的應用

2014-11-26 06:32:06何貞舉HEZhenju魏曉涵WEIXiaohan
價值工程 2014年4期

何貞舉HE Zhen-ju;魏曉涵WEI Xiao-han

(成都理工大學,成都 610059)

(Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)

0 引言

隨著油田勘探程度的日益提高,勘探目標日趨隱蔽,難度也越來越大。因此,需要通過地質和地震的密切結合,利用精細構造解釋技術,對地震資料精雕細刻的解釋。充分認識研究工區,弄清工區內構造特征,尋找有利圈閉,明確含油范圍,落實勘探開發井位及補充完善井位,為滾動勘探奠定基礎。本文以海南區塊為例,詳細論述了三維精細構造解釋方案和流程,重點分析了精細構造解釋中子波極性判斷方法、相干體技術、變速成圖技術。

1 工區概況

海南區塊位于遼河盆地西部凹陷內的一個二級構造帶——海南-月東斷裂構造帶,東臨蓋州灘洼陷,西臨海南洼陷。本區主干斷層有兩條,分別為海南斷層和蓋州灘斷層,均為北東走向,掉向相反。這兩條斷層自新生代以來至晚第三紀一直活動,規模大,貫穿整個工區。在其共同作用下形成了北東走向的中央低凸起。主干斷裂在不同的構造部位,斷裂的性質、發育的時間及活動強度都有所不同。

2 三維精細構造解釋

三維精細構造解釋的步驟是測井資料環境校正、精細層位標定、斷裂系統識別與組合、層位解釋及變速成圖。

2.1 測井資料環境校正 環境校正是由于聲波時差和密度曲線受井壁跨塌即井徑影響較大,造成井壁垮塌段曲線值畸變,特別是聲波和密度資料直接影響到層位標定的結果,為此必須要做好環境校正,以消除井壁跨塌及泥漿浸泡等造成的誤差,以及因測井儀器不同、測井時間不同帶來的刻度不一致問題,因此環境校正是不可缺少的過程。

2.2 精細層位標定 層位標定是將地震資料與測井資料相結合起來的橋梁,它最終使抽象的地震數據與實際的地質模型連接,準確的層位標定是保證構造精細解釋準確快速完成的關鍵,同時也是后續儲層橫向預測研究的前提。在標定過程中,我們要注意以下兩方面的問題:

①剖面極性的判別。應用合成地震記錄進行層位標定時要注意剖面極性,極性的改變,會導致整個剖面面貌改變,反射波特征改變,反射波波峰和波谷所代表的地質含義也隨之改變。極性不統一,將不能正確地標定目的層地質層位,剖面間的層位無法合理地閉合對比追蹤,即使免強閉合層位,也存在波形特征不一致、閉合時差過大的問題。這樣的結果會導致構造圖無法編制或所編制的構造圖不符合客觀地質規律,達不到客觀反映地腹構造形態的目的。保證地震波的極性一致,才有利于準確標定目的層地質層位和儲層位置,有利于正確進行構造解釋和儲層預測,這是獲得高質量構造解釋成果和儲層預測成果的解釋基礎。剖面極性判斷可以利用合成地震記錄判別地震剖面反射波極性,以合成地震記錄為尺度,通過正、負極性合成地震記錄與實際地震剖面反復比較來判別。對合成地震記錄的要求是反映的反射層位盡可能多、質量高、與實際地震記錄的能量和頻率匹配良好。

②子波的選取。一般情況下,子波的選取有直接使用雷克子波和井旁地震道統計統計提取兩種方法。雷克子波峰值頻率明顯,形態簡單,子波延續時間短,根據地震資料給定相應頻率,一般可對齊大套波組。但是它的缺點也不容忽視:頻寬窄、旁瓣幅值大造成分辨率低。統計子波是由地震道自相關得到,是多地震道平均自相關估計,得到的合成記錄一般與地震資料吻合較好。

本研先對地震資料進行頻譜分析,確定資料主頻為30Hz,然后使用峰值頻率為30Hz 雷克子波進行標定,各大套波組系對齊良好如圖1 所示。

圖1

依據以上思路對區內海南6(圖2)、海南8(圖3)井進行合成地震記錄的制作,這些井的合成記錄與井旁地震道在波組反射特征和地震層序上都取得了良好的相似性,為下一步構造精細解釋打下了堅實的基礎。

圖2

圖3

2.3 斷層解釋與組合 斷層是油氣藏中非常重要的地質特征之一,斷層的識別和解釋在油氣田的勘探開發過程中有非常重要的作用,隨著勘探程度的提高,低幅度構造且被斷層復雜化的油氣藏所占的比例逐年上升,低幅度構造逐漸受到重視。因此,斷裂識別與組合將成為斷塊區塊勘探及開發的關鍵。斷層解釋主要有水平切片技術和相干處理分析技術兩種方法。

2.3.1 水平切片法 斷層在水平切片上的反映主要表現在:①振幅突變(即在水平切片上同相軸的寬度發生變化);②同相軸的中斷、錯開;③同相軸突然拐彎;④相鄰兩組同相軸走向不一致。水平切片技術可根據同相軸的振幅突變、錯開、中斷、拐彎、走向不一致等特點,分析斷層的細微變化。

2.3.2 相干體技術 相干處理分析技術已成為常規解釋中的一項普及性技術,其目的主要是對地震數據進行求同存異,以突出那些不相關的數據。一般來說,斷層、地質體邊界、特殊沉積體內幕等都可引起地震反射波振幅、相位、極性的變化,從而地震道之間的波形特征發生變化,進而導致局部的道與道之間相關性的突變。通過計算橫向和縱向上局部的波形相似性,可以得到三維地震相干性的估計值。通過三維相干屬性體的提取,就可以把三維反射振幅數據體轉換成三維相似系數或相干值的數據體。

圖4 是1800ms 相干體水平切片,斷裂展布清晰,地質邊界明顯,很好的指導斷層解釋與組合工作,很大的提高了工作效率。

1800ms 圖4

2.4 層位解釋 三維精細構造解釋是從井點出發,根據構造帶展布情況選擇骨干剖面,同時利用聯井剖面進行層位追蹤,解釋斷層及層位,控制區域構造格局,建立起工區的解釋骨架。同時利用Landmark 軟件中三維可視化模塊Geoprobe 從空間的角度來認識構造、解釋層位,可以將剖面、特殊地質體、動畫體、座椅狀剖面,以及解釋層位、斷面迭合顯示如圖5 所示,這樣可提高解釋精度,并可以快速準確的落實工區內的構造樣式、斷裂展布。

層位、斷層統一解釋就是對層位進行追蹤對比解釋同時,對區內同一斷層編號,逐條斷層閉合解釋,做到了各斷層交接關系合理、各層位斷點準確,平面上斷裂組合合理,更準確反映其真實形態,可避免上下層位間上盤與下盤的交叉。

圖5

圖6 擬合時深關系

2.5 變速構造成圖 速度研究是構造解釋和儲層預測的基礎,速度的準確與否直接關系到構造成圖的精度及圈閉的落實程度。在常規成圖中,往往采用單一速度成圖,而實際速度場通常是不斷變化的,結合本工區多口井的聲波測井曲線及海南6 井VSP 速度擬合了適合于本工區的綜合速度如圖6 所示,并在此基礎上對個別有差異的井進行單獨調整,使最終得到的結果更接近實際情況。

3 結束語

本文在吸收前人研究成果的基礎上,根據本區的特點制定了一套行之有效的解釋方案,并且應用了相干體技術、頻譜分析、井控變速成圖技術等構造解釋技術,取得了良好的勘探效果,可為從事構造解釋的人員提供參考。

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