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基于三維地震資料的精細地質解釋技術

2019-11-29 09:38:40楚孟珂賈天劍
商品與質量 2019年3期
關鍵詞:分析

楚孟珂 賈天劍

1.新河礦業有限公司 山東濟寧 272400

2.山東新巨龍能源有限責任公司 山東菏澤 274918

1 三維地震解釋技術分析步驟

1.1 地質測井建模

地質測井建模是三維地震解釋技術應用的第一步,同時也是重要步驟之一,建模工作是后續其它工作展開的基礎,只有保證建模工作的質量,才能夠進行下一步的研究與分析。建模即對油田區的所有測井編制一個模型,并且這個模型中的組成部分進行細致的規劃,模型當中應該涉及到地質測井的詳細情況,同時,這也是三維地震解釋技術當中的重要組成部分[1]。

1.2 地質測井

在進行地質測井分析的時候,應該注意對現場的實際情況進行精準的掌握,通常情況下,地質測井可以分為三個步驟。首先,要對油田區所測井的數據進行細化的整理以及分析;其次,對小層數據對比的結果進行分析,這是非常重要的,再利用剖面圖來對測井構架進行分析,從而確定小層對比的準確性;第三,利用測井數據來制造構造圖,構造圖的方案設計可以進一步的確認小層對比的準確性。此過程對工作人員的自身專業素質有較高的要求,在制造的過程中一旦發現不合理的地方要及時對其進行指出,從而保證對比的科學性以及合理性。

1.3 三維地震解釋的過程

主要是從這兩個方面來展開三維地震解釋工作的。

(1)構建變速場。變速場的構建是高精度地質構圖工作展開的基礎。當以上環節都已經完成之后,要對測井深層的相關數據參數進行較為全面的分析,在以上的條件之下,油田井區就有可能出現速度場,并且,速度場是變速場產生的前提,也是高精度地質情況構圖的基礎條件,所以變速場的構建是非常關鍵的技術環節之一,利用變速場的運行可以構建出更加精準的圖像。(2)油田開采的部署。油田開采工作的部署是非常關鍵的,當以上步驟完成之后,就要進行油田的正式開采了,在開采之前應該做好相應的準備工作,對相關工作人員所負責的工作區域進行精準的劃分,當人員安排妥當之后,再展開油田的開采工作。

2 精細地震解釋技術思路與流程

2.1 測井構造研究

針對測井構造的研究主要由以下幾個方面的內容:①針對區域內所有的井進行測井精細層的對比分析;②準確的選擇區域內過構造、斷塊出現的連井剖面,并因此來合理、可靠的完成小層的對比,③充分利用的所有的測井層位構造圖,從反向的角度來驗證小層對比的合理性。

2.2 測井層位深度建模

充分利用全井位的構造圖來針對深度的測井層位建立起三維模型,該模型還能起到約束三維地震解釋的作用,而以此模型基礎能夠很好的建立變速度長。

2.3 精細地震解釋

精細地震解釋的主要內容有以下三個:①利用三維全井位深度模型的約束作用,有效的標定研究區域內所有井位層位時深,并完成區域內精細構造的解釋;②合理的利用的小波域的想干體分析辦法來深入的分析區域內的斷裂體系,這樣才能充分針對中斷層的地震解釋的精確性;③以三維地震解釋形成的數據為基礎對1CDP展開全三維的地震解釋,并利用的Earthcube軟件對三維地震數據中的剖面以及線等進行精確的解釋。在此基礎上能夠及時的發現常規解釋存在的問題。

2.4 有利區塊分析和井位部署

充分利用高精度的構造圖,能夠輕松的發展比較有利的構造斷塊。針對一些油源條件比較好的老油田,只要能充分保證其儲層的落實情況以及良好的封堵效果,就可以順利的完成井位的部署。

3 基于三維地震資料的精細地質解釋技術

3.1 小波變換

20世紀80年代,小波分析從數字信號的初始處理到地震數據處理逐步發展,形成了科學系統的理論成果,石油和煤炭勘探的發展前景廣闊,經濟技術優良。實現價值。經過多年的研究和實踐,小波分析在圖像處理和故障診斷方面取得了很大的技術進步。小波修改用于將任何類型的信號映射到拉伸和平移形成的小波函數,數據完整性和科學小波變換功能的實現改善了機器頻率分析和故障排除,提高了信號穩定性,提高了機器運行效率。

3.2 三維數據體屬性分析與圖像分析

三維數據體屬性分析采用三維地震一步遷移數據,以可視化解釋軟件為操作平臺提取相關地震參數,三維地震數據信息實現三維地震圖的高分辨率習慣了實現煤礦區地質構造詳細解釋的百分比。

在三維地震勘探中,地震層的平整段與平衡段相似,通過疊后三維地震數據,有效消除局部斷層對數據精度的影響,煤層反射波您可以調整群體以改善地震層。通過觀察,可以了解不同時間不同視野的結構變化,故障結構的顯示更具體,是準確的三維地震數據為各種解釋提供良好的技術支持。

3.3 方差體解釋

三維地震數據本身準確地反映了規則的網格反射。當斷層連續性或局部地層變化較差時,三維地震數據體反映了規則網格反射的一些偏差,地震反射路徑不同于周圍環境反射的數據和地震痕跡之間的差異它被檢測到。您可以檢測有關故障和不連續更改的信息。方差體方法是找到所有數據體樣本的方差,計算周圍地震時間窗內所有樣本的平均主值的方差,最后通過加權歸一化計算方差。

加法模式相對劣于既不垂直于干線也不垂直于系帶的故障,因為數據僅與主和連接方向相關。因此,當預測故障路徑,主線和連接線的問題時,通過使用加法模式可以提高操作精度。

總之,隨著地震技術的最新進展,疊前時間偏移技術已經從實驗研究進入工業應用階段;隨著計算技術的快速發展,地震數據解釋軟件識別出結構越來越小的小結構改進了幫助。解釋方法得到應用,口譯員積累的經驗不斷增強,施工解釋的準確性大大提高,解決了以前難以解決的地質問題。因此,本文的研究也就顯得十分的有意義。

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