地震属性文字部分
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地震属性精讲什么是地震属性?地震属性指的是那些由叠前或叠后地震数据,经过数学变换而导出的有关地震波的几何形态、运动学特征和统计特征,其中没有任何其它类型数据的介入。
长时间以来,我们使用地震属性进行地震解释。
自60年代起,利用薄层调谐厚度的概念,进行薄层解释。
70年代以来,使用了反射波振幅变化特征——亮点、暗点、平点,对含气砂岩储集体进行预测。
80年代,出现了AVO分析技术,改进了含气砂岩和岩石孔隙中的饱和液成分的预测;给出了岩石柏松比对比度增大的标志,以鉴别岩性和岩石孔隙度。
在这个期间,地震属性多半是基于振幅测量的瞬时属性。
70年代后期到80年代,地震地层学解释迅速发展,广泛应用。
通过分析地震反射特征,确定地震相类型并作岩相转换,这是地震地层学分析的基本方法。
瞬时振幅和瞬时频率被用于岩性解释,瞬时相位被用于检测地层的接触关系。
90年代以来,由于储层描述和3D数据体解释的需要,地震属性技术急剧发展。
利用地震属性技术进行储层不均匀性描述。
一般是利用测井资料解释储层物性参数与井旁地震道地震属性之间的相关性,将地震属性转换成储层物性,并推算到井间或无井区。
这项工作被称为地震引导测井储层物性估计,用以制作岩石物性剖面。
因此,地震属性技术在储层预测、储层特征参数描述、储层动态监视等方面的应用,已成为石油工业注意的焦点。
3D地震数据能形成3D的地震属性体,如倾角、方位、相干体和方差体等,所解决的问题是地下空间范围的问题;高速发展的计算机技术(硬件)和计算技术(软件),大大地提高了测量地震波的几何学、运动学、动力学和统计学的能力,使得地震属性的提取简便、快捷;人机交互工作站的使用和强大的功能,使得解释人员能正确选用地震属性,合理地解释地质现象;物探、地质和油藏技术人员的结合,赋予地震属性更加有效的地质意义,尤其是对储层的研究开辟了一个新的途径。
这些都是地震属性技术能够快速发展的重要因素。
地震属性技术在我国的发展,起步于80年代中后期。
地震属性含义及其应用一、瞬时属性19 假定复数道表示为:u(t) = x(t) • iy(t),则1. 瞬时实振幅IReAmp ( In sta nta neous Amplitude )是在选定的采样点上地震道时域振动振幅。
是振幅属性的基本参数。
广泛用于构造和地层学解释。
用来圈定高或低振幅异常,即亮点、暗点。
反映不同储集层、含气、油、水情况及厚度预测。
2. 瞬时虚振幅IQuadAmp (I nst. Quadrature Amplitude)是复数地震道的虚部,与复数地震道的相位为90o时的时域振动振幅。
即正交道,为虚振幅。
因它只能在特定的相位观测到,多用来识别与薄储层中的AVO异常。
3. 瞬时相位IPhase ( Instantaneous Phase)(t)二Atan(y(t).x(t)),定义为正切,输出相位已转换为角度,数值范围是[-180o,180°]。
为q(t)/f(t)的一个角,是采样点处地震道的相位。
有助于加强储层内部的弱反射同相轴,但同时也加强了噪声,可用于指示横向连续性;显示与波传播有关的相位部分;用于计算相速度;因为没有振幅信息因此能够显示所有同相轴;用于显示不连续;断层、显示层序边界。
由于烃类聚集常引起局部相位变化,也可以做烃类直接指示之一。
4. 瞬时相位余弦CIP ( Cos ine of In st. Phase )是瞬时相位导出的属性。
其计算式为Cos( (t))常用来改进瞬时相位的变异显示。
并用于相位追踪和检查地震剖面对比、解释的质量。
多与瞬时相位联用。
5. 瞬时频率IFreq (I nst. Freque ney)定义为瞬时相位对时间的函数 d (t) dt (以度/毫秒或弧度/毫秒表示),其量纲为频率的量纲(Hz),是地震道在频率方面的瞬时属性。
用来计算、估算地震波的衰减。
油气储层常引起高频成分衰减及杂乱反射显示,所以横向上可用于碳氢指示。
高频成份多显示为尖锐的界面或薄层,亦可反映岩相的粗、细变化及地层旋回。
第一部分:当今地震趋势第二部分:地震基本知识一、地震如何发生二、地震的分类(6种分类)三、有关地震的几个基本概念(6个基本概念)四、地震灾害的特点(4个特点,以汶川地震、唐山地震、台湾南投地震、印尼地震、日本关东地震为例)五、地震前兆(以震前地下水的变化,动物的异常反应为例)六、我国地震预报现状第三部分:临震应急一、在各种场合的避震方法(8种不同场合)二、震后应急自救措施(2点应急自救措施)1、什么叫构造地震:由于地壳构造变动引起的地震叫构造地震。
全世界90%以上的地震属于构造地震。
我们通常所说的地震一般都是指构造地震。
例如:1976年7月28日,我国河北唐山的7.8级大地震;2004年12月26日印度洋8.9级大地震引发巨大海啸,死亡人数达30万人以上。
都属于构造地震。
4、震级:衡量地震大小的标度叫震级。
一个地震只有一个震级。
通常所说的震级是“里氏震级”,是通过仪器观测的数据,用美国地震学家里希特定义的震级公式计算出来。
世界上记录到的最大震级为9.0级,分别是1964年美国阿拉斯加发生的9.0级大地震,1960年5月21日南美智利发生的9.0级大地震(2004年12月26日印度洋大地震,这次大地震引发巨大海啸)。
4、连续性强:地震发生后,除了因建筑物破坏引发的灾害以外,还会引起一系列次生灾害,如火灾、水灾、海啸、山体滑坡、泥石流、毒气泄漏、流行病、放射性污染等。
例如:1906年美国旧金山8.3级地震,由于消防系统破坏,全市50多处起火,大火烧了三天三夜,火灾损失比地震直接损失高3倍;2004年12月26日印度洋8.9级大地震,引发巨大海啸,10米高的海浪席卷了灾区村庄和海滨度假区,波及的国家包括斯里兰卡、印度、泰国、印度尼西亚、马尔代夫、缅甸和马来西来等国家。
据不完全统计,死亡人数可能高达30万人以上。
我国是世界上最早记录地震的国家(早在1800年前,东汉科学家张衡发明了能测定的地震方位的地动仪。
利用地震进行储层预测时主要从振幅属性及其延伸属性出发,分析属性的变化特征,然后与钻井和地质进行标定,赋予属性地质意义。
目前属性种类很多,属性软件也非常多,这里转列landmark软件中的PAL属性,供大家参考选择使用:--------------------------------------------------------------------------------------------Average Reflection Strength 平均反射强度:识别振幅异常,追踪三角洲、河道、含气砂岩等引起的地震振幅异常;指示主要的岩性变化、不整合、天然气或流体的聚集;该属性为预测砂岩厚度的常用属性;Slope Half Time 能量半衰时的斜率:突出砂岩/泥岩分布的突变点;预测砂岩厚度的常用属性;Number of Thoughs 波谷数:可以有效的识别薄层,为预测砂岩厚度的常用属性;Average Trough Amplitude 平均波谷振幅:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。
可以有效的区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;Average Instantaneous Phase 平均瞬时相位:由于相位的横向变化可能与地层中的流体成分变化相关,因此该属性可以检测油气的分布。
同时还可以识别由于调谐效应引起的振幅异常,为预测含油气性的常用属性;Absorption 能量吸收属性:以滑动摩擦形式出现的内摩擦和孔隙流体之间的粘滞损失可能是波动能量转换为热能最重要的形式,其中在高渗透率岩石中,孔隙流体的粘滞损失更严重。
因此认为吸收类的属性可以作为预测含油气性的常用属性;Slope Reflection Strength 反射强度的斜率:分析垂直地层的变化趋势,识别流体成分在垂直方向的变化;预测砂岩厚度的常用属性;Percent Greater Than Threshold大于门槛值的百分比:区分进积/退积层序,该属性有助于分析主要的沉积趋势,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;对层序或沿反射轴进行振幅异常成图;预测砂岩厚度的常用属性;Energy Half Time 能量半衰时:区分进积/退积层序,该属性的横向变化指示地层或由于流体成分、不整合、岩性变化引起的振幅异常;预测砂岩厚度的常用属性;Effective Bandwidth 有效带宽:识别复合/单反射的变化区域,该属性高值指示相对尖锐的反射振幅和复杂的反射,低值指示各项同性;为预测砂岩厚度的常用属性;Negative Magnitude 剖面负极值的平均值:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。
地震属性建模1.地震属性优选:碳酸盐岩缝洞型油藏连通性的地震属性进行优选,确定的最大曲率属性在反映碳酸盐岩缝洞型油藏微断裂和裂缝的发育程度、描述垂向上的非连续性以及表征裂缝的线型特征等方面均优于相干和地震倾角属性。
最大曲率属性识别和描述微断裂—裂缝体系,追踪大尺度裂缝的延伸方向,并结合振幅梯度属性,刻画缝洞连通体的空间形态。
曲率属性在反映某些微小断裂、裂缝和褶皱时的效果很好,表现为可以分辨的挠曲特征,最大曲率属性中,断裂表现为正负相间曲率的特征,正、负曲率分别代表断裂的上升盘和下降盘,可以识别一些小型的断裂和裂缝。
因此,最大曲率属性是认识微裂缝—裂缝系统的有效手段,其优点是包含了形状的信息,可用来区别断裂和褶曲的线型特征,反映出微断裂和裂缝的发育程度;可识别出小型的挠曲、褶皱和凸起等,更好地描述垂向上岩性的非连续性;可展现裂缝的线型特征,进而反映缝洞体的空间分布、配置关系及其连通性。
相干属性常用于识别和刻画储层的断裂特征和地质体的非连续性,可用于描述大型断裂特征,岩性的不连续(河道边界)和断裂也会引起相干属性的变化,但其对于小型断裂、与裂缝相关的成岩特征以及河道边界、河谷底部等的分辨效果却较差。
断裂和裂缝在地震倾角属性平面图上往往表现为长条形的线型特征,可确定其长度,但无法确定其形态,难以区分出断裂和褶曲。
波阻抗:研究区的缝洞发育带较上覆碎屑岩层及奥陶统碳酸盐基质具有低密度低速度的特征,因此在波阻抗表现为低值,这是地球物理反演技术识别缝洞型油藏储层发育的理论基础地球物理反演波阻抗流程该流程主要包括3个过程:①井震标定及子波提取;②建立波阻抗低频模型;③反演运算,得到相对阻抗体和绝对阻抗体。
在井震标定获得时深关系的同时,可以进行子波的提取,代替理论子波以提高井震标定和反演的精度。
从绝对阻抗体的井旁道提取波阻抗曲线,统计井点处不同储集体类型与波阻抗数据之间的关系,结合钻井时放空漏失表以及测井解释结论,得到缝洞储集体与基质碳酸盐岩在阻抗上的门槛值为 1.57*107kg/(m2s),据此可对目的层缝洞储集体作出三维雕刻。
1、属性名称:反射强度(Reflection Strength),振幅包络(Amplitude Envelope),瞬时振幅(Instaneous Amplitude)REFLSTAN (缩写)定义:在解释中的应用:用于振幅异常的品质分析;用于检测断层、河道、地下矿床、薄层调谐效应;从复合波中分辨出厚层反射。
属性特征:提供声阻抗差的信息。
横向变化常与岩性及油气聚集有关。
值总是正的。
2、属性名称:瞬时相位(Instaneous Phase)INSTPHAS(缩写)定义:在解释中的应用:进行地震地层层序和特征的识别;加强同相轴的连续性,因此使得断层、尖灭、河道更易被发现。
可对相位反转成图,有可能指示含气与否。
属性特征:描述了复相位图中实部和虚部之间的角度。
它的值总在±180°之间。
瞬时相位是不连续的,从+180°到-180°的反转可引起锯齿状波形3、属性名称:瞬时频率(Instaneous Frequency)INSTFREQ(缩写)定义:在解释中的应用:用于气体聚集带和低频带的识别;确定沉积厚度;显示尖灭、烃水界面边界等突变现象属性特征:瞬时相位对时间的变化率。
值域为(-fw, + fw)。
然而,大多数瞬时相位都为正。
可提供同相轴的有效频率吸收效应及裂缝影响和储层厚度的信息4、属性名称:正交道(Quadrature Trace),希尔伯特变换(Hilbert Transform)QUADRATR(缩写)定义:h(t)是f(t)的希尔伯特变换,也是f(t)的90°相移在解释中的应用:用于复数道分析的品质控制属性特征:当实地震道代表地震响应中质点位移的动能时,正交道相当于质点位移的势能5、属性名称:视极性(Apparent Polarity)APPAPOLA(缩写)定义:在振幅包络峰值处实地震道的极性在解释中的应用:用于振幅异常的品质分析属性特征:为实地震道的符号位,假设零相位子波、视极性与反射系数的极性相同6、属性名称:响应相位(Response Phase)RESPPHAS(缩写)定义:在振幅包络峰值处的瞬时相位值在解释中的应用:地震地层层序的识别、检测。
地震属性原理振幅统计类属性能反应流体的变化、岩性的变化、储层孔隙度的变化、河流三角洲砂体、某种种类的礁体、不整合面、地层调协效应和地层层序变化。
反应反射波强弱。
用于地层岩性相变剖析,计算薄砂层厚度,辨别亮点、暗点,指示烃类显示,辨别火成岩等特别岩性。
1.均方根振幅(RMS Amplitude)均方根振幅是将振幅平方的均匀值再开平方。
因为振幅值在均匀前平方了,所以,它对特别大的振幅特别敏感。
合适于地层的砂泥岩百分比含量剖析,也用于地层岩性相变剖析,计算薄砂层厚度,辨别亮点、暗点,指示烃类显示,辨别火成岩等特别岩性。
√2.均匀绝对值振幅( Average Absolute Amplitude)均匀绝对值振幅没有均方根振幅那样,对特别大的振幅敏感。
适于地层的岩性变化趋向剖析,地震相剖析,也可用于地层岩性相变剖析,计算薄砂层厚度,辨别亮点、暗点,指示烃类显示,辨别火成岩等特别岩性。
3.最大波峰振幅( Maximum Peak Amplitude )最大波峰振幅的求取方法是,关于每一道,PAL 在剖析时窗里做一抛物线,恰巧经过最大正的振幅值和它两边的两个采样点,沿着这曲线内插可获得最大波峰值振幅值。
PAL画一个使这三个采样点合适曲线而且沿这一曲线确立出最大值。
最大波峰振幅 = 125最大波峰振幅是剖析时窗内的最大正振幅,最合适绘制层序内或沿着特定的反射体上的振幅异样图;这些异样可能是因为气体和流体的齐集,不整合,或是调谐效应而惹起的。
适于沿某一层面进行储层剖析,也可用于地层岩性相变剖析,计算薄砂层厚度,辨别亮点、暗点,指示烃类显示,辨别火成岩等特别岩性。
4.均匀波峰振幅(Average Peak Amplitude)均匀峰值振幅是对每一道在剖析时窗里的全部正振幅值相加,获得总数除以时窗里的正振幅值采样数获得的。
合适研究某一层的岩性变化,也可用于地层岩性相变剖析,计算薄砂层厚度,辨别亮点、暗点,指示烃类显示,辨别火成岩等特别岩性。
常见地震属性含义响应相位•由反射强度波瓣附近的瞬时相位导出。
•对地震子波在时间和空间中的变化的另一种追踪方法视极性•定义为反射强度的极性。
•用来检查沿反射层位极性横向变化。
常与反射强度联合使用波谷振幅最大值•时窗内记录波谷振幅的最大值。
•用来确定由于岩性和烃类聚集的变化引起的振幅异常。
绝对振幅积分•时窗内记录振幅绝对值之和。
•表征层序和确定由于岩性和烃类聚集的变化引起的振幅异常绝对振幅积分•时窗内记录振幅绝对值之和。
•表征层序和确定由于岩性和烃类聚集的变化引起的振幅异常优势频率估计•使用自相关的FFT和时窗平滑函数,以测量时窗内的采样点的优势频率。
为了获得稳定的频谱,对这个属性和其它谱特性计算,至少要取8-12个采样点。
•因为子波频率在空间相当稳定,这个属性的变化主要是由于岩性和流体变化引起的。
•烃类常引起高频成分的衰减。
优势频率的降低,表示存在含气砂体。
这个属性常用来表征有意义区段的横向变化中心频率估计•时窗内峰值频率的统计量度。
它对时窗内的反射率灵敏。
•除非资料不好,这个频率接近或追随优势频率,因而它可表示像含气砂体类的吸收异常。
不奇怪,它的数值可以比子波预期值高或低许多。
有限带宽能量•在用户指定的一个高截频和低截频之间的能量。
•与低频带宽能量一起用来检测天然气和裂隙,特别是对薄储层很好。
功率谱的对称性•它描述谱的分布和相对中心频率的对称形态。
•由于高频衰减而引起的对称谱形态与周围地区比发生变化,用于检验天然气异常。
指定带宽能量•在低截频和由用户指定的特定的频率边界间包含的能量。
衰减灵敏频率宽度•有进也称为烃类灵敏带宽。
定义为有限频带宽度内的能量除以频谱优势频率。
•油气聚集经常引起高频衰减而产生这个频带宽度的变化。
用于延三维(4D)较好。
响应频率•由反射强度波瓣附近的瞬时频率导出。
•对地震子波在时间和空间中主频变化的另一种追踪方法。
KLPC1相关值•多道第一主元素分量及互相关矩阵时移量。
KLPC是主元素分析法,或称为导自Karhunen&Love的K—L变换。
地震属性原理地震是地球的一种自然现象,主要是由地壳板块的运动引起的。
地震中的能量被释放在地球的内部,然后以波状形式传播到地表,产生强烈的震动,造成破坏和损失。
地震的起因是地球内部能量的释放。
地球内部存在着大量的能量,这些能量主要来自于地球的热能和地球的引力作用。
地球内部的能量会不断地积累和蓄积,当能量积累到一定程度时,就会引发地震。
地震的原理可以用弹性波理论来解释。
当地表发生地震时,地震活动会产生两种类型的波:纵波和横波。
纵波是沿着波传播方向的振动方向与横波相同,而横波是垂直于波传播方向的振动方向与纵波相互垂直。
当地震产生时,地壳板块之间的能量积累会突然释放,这会产生大量的能量波动。
这些波动会在地壳板块内部传播,引起地壳的振动。
地壳的振动会使土壤和建筑物发生变形和破坏。
地震波经过地壳时,其波动的速度和方向会发生变化。
速度和方向的变化取决于地壳的地质结构和物理特性。
例如,波速在岩石中比在沙子中快,而在液体中则更快。
这种速度和方向的变化会使地震波发生折射、反射和干涉现象。
地震的强度和震级可以通过地震仪和地震测量数据来测量。
地震仪可以记录地震波在不同地点的振动情况。
通过分析记录的数据,科学家可以计算出地震的强度和震级。
地震对人类社会和自然环境都会产生巨大的影响。
地震会引发地表的塌陷和滑坡,导致房屋的倒塌和道路的破坏。
同时,地震还会引发火山喷发和海啸等次生灾害。
为了减少地震对人类造成的影响,人们需要采取一系列的防灾措施。
例如,可以在建筑物中加固耐震结构,提高抗震能力。
另外,科学家可以通过研究地震的原理和规律,预测地震的发生,及时采取措施来减轻地震的影响。
总之,地震是地球的一种自然现象,主要是由地壳板块的运动引起的。
地震的原理可以通过弹性波理论来解释,地震波会在地壳内部传播并引起地表的振动。
地震对人类社会和自然环境产生重大影响,因此需要采取一系列的防灾措施来减轻地震的影响。