陸永杰 王佳慶 肖順垚 嚴川榮 張明

摘 要:地震和測井資料在石油天然氣檢測與儲層監控中起到十分重要的作用。通過測井和地震資料的結合應用,可對地下油氣藏進行精細描述。本次研究分別建立標準粘彈固體模型、諧振Q模型、諧振E-S模型三種特征不同的模型,利用中值濾波及分層原理對井聲波速度曲線進行校正,利用校正后的速度正演得到合成記錄,與原始地震資料對比,以實現測井資料與地震資料的結合應用。
關鍵詞:井震資料匹配;標準粘彈固體模型;諧振Q模型;諧振E-S模型
中圖分類號:P584 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)22-0130-02
1 引言
在地震反演與解釋中通常把地震資料和測井資料結合應用,以精細描述地下油氣藏[1]。通過對測井聲波數據制作合成記錄來標定地震資料,使地震時間層位信息與測井深度以及巖性特征結合起來[2]。由于地震與聲波測井在采集與處理等方面存在尺度、頻率與傳播路徑的差異,使得聲波測井速度與地震以及VSP等方法所得的速度不一致。在進行井震匹配過程中,要對測井數據進行校正,才能使合成記錄與地震記錄具有良好的對應關系。
2 基于不同模型的井曲線校正
不同頻率的地震波速度會發生變化,這種速度隨頻率變化的特征稱為速度頻散。孔隙介質波動速度隨頻率變化的主要機理包括:非均質體散射引起的尺度效應與巖石粘滯性質引起的本征衰減效應。因此研究不同模型的井曲線校正可以更好的研究井震資料匹配[3]。本次實驗樣品為花古102井砂巖樣品。
2.1 基于標準粘彈固體模型的井曲線校正
2.3 基于諧振E-S模型的井曲線校正
由于儲層巖石在縱向及橫向上的物性變化,造成其頻散特征在每一點都有差異。建立E-S模型可實現對井曲線的逐點速度校正,具體匹配流程如圖1所示。
利用E-S模型對孔隙流體相關速度頻散進行校正,花古102井校正結果見圖2所示。E-S模型的校正量與諧振Q值速度校正量在儲層段相近,均使得測井速度向低速校正,在裂隙含量較多的儲層位置校正量要高于裂隙含量較少的儲層段,顯示噴射流作用的影響。
圖2中分別給出利用原始縱波井曲線、粘彈固體校正速度、諧振Q模型校正速度、E-S模型校正速度所做的合成記錄,地震子波采用零相位子波??梢钥闯鏊俣刃U笳莺铣捎涗浀囊恢滦杂兴岣?,井震標定相關系數從原始井曲線的0.35增加至E-S模型的0.43。
3 結語
利用三種模型對中值濾波及分層后的聲波速度進行校正,可以發現聲波速度與地震VSP速度差異明顯減小,絕對值更加接近。同時,在進行速度校正后正演合成記錄提高了與井旁道的一致性,提高了精細層位標定和小層對比的質量。相對原始縱波井曲線而言,速度校正后深-時對應關系有了一定的提高。
參考文獻
[1]楊斌,魯洪,江梁珀,符偉兵.地震標定中的測井資料精細處理方法及應用[J].物探化探計算技術,2009,(4):349-353+289.
[2]周建科,印興耀,曹丹平.井震資料尺度匹配過程中聲測井數據的精細分層方法研究[J].物探化探計算技術,2015,(2):242-248.
[3]韓行吉,楊文采,吳永剛.地震與聲測井資料的匹配[J].石油地球物理勘探,1995,(2):27-33.
[4]楊文采.巖石的彈性諧振Q模型[J].地球物理學報,1987,(4):399-411.
[5]易維啟,宋吉杰.聲波測井資料與地震資料之間的匹配──波速頻散校正[J].石油地球物理勘探,1994,(S1):72-75+173.