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Geoscope地質放大鏡系統提升油藏預測精度

[加入收藏][字號: ] [時間:2013-07-04  來源:石油與裝備雜志  關注度:0]
摘要:   Geostrat地震沉積研究子系統   Geostrat是Geoscope中的一個子系統,專門用于地震沉積學研究。地震沉積學研究包括:沉積等時面識別、最小等時單元定義-Wheeller 變換、Wh...


 

  Geostrat地震沉積研究子系統

 

  Geostrat是Geoscope中的一個子系統,專門用于地震沉積學研究。地震沉積學研究包括:沉積等時面識別、最小等時單元定義-Wheeller 變換、Wheeller域屬性提取和沉積解釋、相控儲層預測-Wheeller反變換,油藏預測。

 

  地震沉積等時面 根據單井層序分析結果和井震標定結果,參考分頻剖面和時頻剖面,在常規地震剖面上追蹤和識別三級層序邊界和體系域邊界,定義層序格架和體系域格架。

 

  最小等時研究單元 用等時參考層作約束,根據層間沉積特征用地層虛切片技術作Wheeller變換。在地震剖面上用虛切片位置定義出最小等時研究單元,用于屬性提取和三相(地震,測井,巖芯)結合的分析單元。

 

  Wheeller域屬性提取和沉積解釋 用地層虛切片技術,將地震體轉換成地層切片體(Wheeller域),在最小等時研究單元內提取地震屬性,在Wheeller域用地震屬性對沉積相成像。結合測井相、巖芯相解釋有利地震屬性相。

 

  屬性投影 Geostrat可以將多個地震屬性切片作信息融合,投影顯示在一個平面上,從不同屬性側面反映沉積現象,增強地震屬性相對沉積特征的刻畫能力。

 

  Wheeller域波形分析 最小研究單元較厚時,可以在Wheeller域作波形聚類,其特征是先建立井-震反射模式,根據反射模式-井關系聚類,這樣三相結合,使波形分析做到等時,沉積意義明確。

 

  相控儲層預測-Wheeller反變換 將Wheeller域的有利地震屬性相邊界投影到高精度反演剖面上,指導砂體的定量追蹤與解釋。這樣實現了屬性-反演綜合應用,解釋人員可以參考沉積信息做相控下的砂體追蹤。

 

  油藏預測 油藏預測的基礎是圈閉,所以Geostrat強調砂控下的油藏預測。它將砂體范圍同吸收分析及其它烴檢結果疊置到一起,實現在巖性圈閉分析基礎上的地震油氣直接檢測,降低地震屬性預測油氣的多解性,提高圈閉有效性評價能力。

 

  Geostrat希望以最小等時研究單元定義為基礎,以地震微相刻畫分析有利相帶為條件,在相控技術下分析砂巖圈閉,最后在砂控基礎上做烴類檢測;通過該軟件所實現的地震沉積學技術體系的應用,提高了隱蔽油氣藏的預測能力,提供了一套以落實巖性圈閉為目標的桌面工具。

 

  Geolog巖相物理研究子系統

 

  Geolog是Geoscope2.3的子系統,專門負責巖相地球物理特征研究。巖相物理研究強調通過已有的關鍵井分析,研究最小等時地層單元內的優勢相和地震反射特征間的關系,篩選敏感的指相參數,確立地震屬性提取時窗,為地震平面屬性相的表征和成因解釋打下基礎.

 

  井/震層序分析 用測井曲線、錄井資料在深度域內分析沉積旋回,劃分層序-體系域-相;將井上深度域分析的層序在時間域標定,反映井層序和地震層序的對應關系,搞清反射同相軸代表的等時意義或巖性意義。

 

  最小等時研究單元 最小等時研究單元為在高分辨率等時地層格架下,在分析測井層序與地震同相軸分析時窗間對應關系的基礎上,確定的最小層序研究級別及地質成圖單元。

 

  巖石物理 用測井資料研究不同巖性、物性、含油氣性的測井響應特征,尤其是阻抗-儲層-圍巖的關系(相對高阻抗,零阻抗,低阻抗儲層)隨深度變化規律,為儲層預測建立量板。

 

  巖相物理 針對最小等時單元內的優勢相所對應的地震反射模式,根據巖石物理分析結論,總結不同類型的沉積相對應的反射類型——振幅、頻率、波形、連續性等特征,篩選敏感指相參數和確定地震屬性分析時窗。

 

  時空變阻抗-砂泥巖門檻 由于壓實作用,砂泥巖阻抗分界線隨縱向和橫向都有變化,所以在反演剖面上雕刻砂體或計算砂巖累加厚度時,砂泥巖阻抗分界線不應該為常數,應是時空變曲線體。這樣才能精確地將阻抗剖面轉化成巖性剖面進行砂體雕刻或砂巖總厚度計算。

 

  總之,巖石物理研究應該為巖相物理研究服務。巖相物理分析的目的就是建立反射特征-巖相間量版,為地震沉積學進行儲層定量描述做好前期準備。

 

  Geoseis屬性和反演子系統

 

  Geoseis是Geoscope的一個子系統,它提供了疊后解釋性處理,地震屬性,反演工具,這些技術是專門針對沉積分析和巖性分析的特殊要求而設計,為儲層評價提供堅實基礎。

 

  分頻去噪 去噪時考慮保真度要求,主要頻帶內的頻率成分間的相對關系應保持,所以先用小波將資料分為若干頻帶,保持優勢頻帶信息,在高頻帶用FX去噪,再將各頻帶資料重構,可達到去噪和保真的兼顧。

 

  小波分頻 每一種地質體都對應一個最佳的成像頻帶,我們可以用小波模擬不同主頻瑞克子波的分頻子波剖面,這種子波剖面對斷層或沉積現象反映明顯。

 

  井控提高分辨率 它是一種復賽譜技術上的混合相位子波處理和譜模擬技術,其希望輸出的頻譜形態可以人為定義,可以根據井資料檢驗分辨率提高的合理性。它也可以定義任意相位特征的輸入子波,做混合相位子波反褶積,使剖面零相位化。

 

  有色反演 有色反演是根據色譜理論用地震頻譜匹配井的阻抗頻譜,它是一種沒有明顯子波提取過程和不過分依賴層位解釋的反演方法。反演簡潔,人為因素少,適合隱蔽油氣藏預測。

 

  巖性反演 做關鍵井的波阻抗壓實曲線,刻畫純泥巖和純砂巖的趨勢線,將所有井的壓實曲線內插成時空變的砂泥基線體,用它將絕對阻抗轉化成泥質含量體。這種巖性體消除了壓實效應,比直接巖性反演客觀準確。

 

  時頻三原色 為了有效利用地震頻率信息,合理顯示每個樣點的優勢頻率,我們分別用紅、綠、藍三種顏色,表示低、中、高分頻信息,然后按分頻能量比較結果做色彩疊加顯示。三原色剖面作為一種頻率信息,對構造解釋,沉積相解,巖性解釋都有幫助。

 

  傾角相干 第三帶相干分辨率高和抗噪能力強,但它計算時是水平對比的,在地層傾角比較大的地方效果不理想。為此我們改良了第三帶相干算法,將傾角信息加入到相干計算中,不但在大傾角地層時成像好,同時能得到方位角信息。

 

  曲率 在高精度傾角和方位角的基礎上,求取傾角的導數,計算最大,最小和高斯曲率,表征反射同相軸的幾何屬性,突出地質體邊界和裂縫的發育方向。

 

  吸收分析 基于小波和S變換的高精度時頻分析,檢測儲層含油氣后高頻衰減和低頻諧振,用地震資料的頻率特征做烴檢。

 

  Geoseis為用戶提供了一套適合巖性圈閉油氣藏預測的特色地球物理預測技術,具有很強的針對性和實用性。我們真誠希望今后能在彈性阻抗反演,高精度模型,地質統計反演方面為用戶提供更多實用技術。



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