分频技术在某地区储层预测中的应用
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分频技术在某地区储层预测中的应用
【摘要】由于多个波阻抗界面产生的子波叠加效应和鸣振效应,使得地震道不能直观反映界面位置和地层组合特点,而且不同的地质目标对地震资料的不同频率成分的敏感程度也不同。因此,利用地震信号的特定频率或频带信息来突出地质目标的成像效果,一直是石油物探技术研究的重要内容。本文利用分频技术,对松辽盆地南部某地区的三维地震资料进行了综合研究,通过分频地震属性分析,得到了比较清晰和合理的储层解释结果,证实了分频技术在储层预测中的有效性和实用性。
【关键词】小波分频成像 谱分解 分频属性分析 储层预测
地震资料具有覆盖面广、横向采样密度大的优点,有利于研究储层的横向分布,这也是地震资料能广泛应用于油气田勘探开发领域的主要原因。2002年姜秀清等人给出了地震分频技术在不同油气藏类型中的应用效果,证明分频技术能够对地震资料中的信息进行优化处理,可以明显地提高储层预测的精度和钻井成功率。胡光义等人在2005年采用分频处理技术研究储层分布特征,处理结果清晰地显示出了河道砂岩体的特征。
1 方法原理
小波分频成像是在一定带宽下,通过某一最佳频带对储层进行成像。因反射波同相轴在各尺度的剖面上强弱不同,不同尺度的小波分频成像剖面能够突出地震信号的时频特性,因此,可以根据地质任务和解释目标,选择合适的小波分频尺度成像剖面。分频地震属性分析是利用分频技术获得的小波分频数据体进行属性分析,进而确定所要描述的地质体的展布特征。
2 分频属性分析预测储层的实现方法
(1)对目的层段的储层沉积特征、储层砂岩发育特征、砂岩厚度等有清楚的认识.
(2)对目的层段进行频谱分析,了解地震资料的带宽情况,掌握地震资料中有没有我们所需要的频带范围。
(3)利用合成地震记录对主要标准层以及所要研究的目标砂层进行标定。
(4)根据目标砂体的厚度来确定分频体的频率范围,通过实验确定合理的分频参数,获得不同的频率数据体。
(5)利用分频体对标定的砂层进行属性分析,进而圈定砂岩的分布范围,预测储层砂岩的平面分布趋势。
3 应用实例
3.1 研究区地质背景
研究区位于松辽盆地南部中央凹陷区LJ鼻状构造的南端,构造形态为一向西南倾的斜坡,其上断层不发育,走向以北西向为主。根据测井资料分析,该区域高台子油层沉积环境为三角洲外前缘相,以水下分流河道沉积为主,储层砂岩在区内均有不同程度的发育,但砂岩单层厚度较薄,多数2-6米,而且横向变化较快。扶余油层沉积环境为三角洲平原河流相,以河道砂沉积为主,砂岩单层厚度较大,一般为5-25米。无论是高台子油层还是扶余油层,砂岩都属于长石砂岩类,胶结物以泥、钙质胶结为主,胶结类型为接触式和孔隙式,属于中等孔渗型储层,储集空间主要是孔隙。
高台子油层是一个由岩性控制的薄层岩性油气藏,在本区只要找到水下分流河道砂岩,基本上都能够形成油气藏。因此准确预测本区河道砂岩的分布情况是十分重要的。扶余油层的油气藏类型构造油藏只是占一小部分,主要也是岩性油藏。因此,在本区准确预测储层砂岩的展布十分必要。
3.2 研究区地震资料频谱分析
图1是研究区主要目的层频谱分析图,从图中可以看出,该区地震资料主频在45HZ左右,但是频带较宽。我们对扶余油层、高台子油层分别用不同的频率体进行属性分析预测储层。
3.3 应用效果分析
针对高台子油层的薄砂层特点,利用高频段频率体进行属性分析工作,预测出储层砂岩的分布。图2是利用高频率体,对高台子层的有利出油薄砂层进行地震属性分析预测出的河道砂岩分布情况,可以看出水下分流河道砂体展布特征比较清楚,与钻井揭示的结果吻合程度很高,位于水下分流河道砂上的R1已于该层获6.89吨的工业油流。为了进一步验证预测结果是否可信,分别布署了R2和R3两口评价井,R2井在该层没有钻遇砂岩,而R3井则钻遇4.6米河道砂岩,测井解释为油层,目前没有试油。这也证实了本文研究的准确性和科学性。
4 结论
(1)利用分频数据体进行地震属性分析,可以较准确地预测出储层砂岩的分布特征;针对较薄储层,可以利用高频体进行属性分析,而针对较厚储层,可以利用低频体进行属性分析。
(2)综合利用地震资料的多种信息,对储层砂岩进行地质、测井、测试等资料进行综合分析,可以有效地降低勘探风险。
参考文献
[1] 朱红涛,等,分频吸收系数技术在莺歌海盆地乐东地区储层横向预测中的应用[J].天然气勘探与开发,2002,25(4):62-67
[2] 胡光义,等,利用地震分频处理技术预测河流相储层[J].中国海上油气,2005,17(4):237-241
[3] 姜秀清,等.地震属性分析技术在不同油气气藏中的应用[J].石油物探,2004,43(增刊):70-72
[4] 王云高,等.多目标储层地震分时频处理技术[J].勘探地球物理进展,2004,27(4):274-279
[5] 余鹏,等.分频技术在储层预测中的应用[J].石油地球物理勘探,2006,29(6):419-423