基于模型的曲线重构地震反演技术及应用分析_赵海宽
地震层析成像的正演与反演初步
地震层析成像的正演与反演初步摘要本文通过设立一个平行层的地球模型,初始的震源位置和发震时刻,并改变震源出射角的值,求出射线到达地面的位置,以及射线到达台站的到时,获得了正演模型得走时。
并将正演结果用于反演。
在反演中,本文采用了赵大鹏的反演程序1,2,反演速度结构并与设立的模型比较,得到较满意的结果。
1、引言最初用于医学造影的成像技术自从上个世纪七八十年代引入地学后已经发展成为一项成熟的技术,越来越多地用于地球动力学,地幔对流,板块俯冲带及其演化历史,以及消亡的板块的演化历史的研究,并为板块构造理论提供有力的证据。
由于到达台站的地震波的到时与地震波在所穿过的物质中的波速有关,因此,分析地震波的到时数据就可以得到地下波速结构。
结合其它的地学证据,层析成像揭示出地幔由集中的上升结构与下降结构组成10。
高速带通常是冷的岩石圈板块在板块的会聚边界陷入地幔的区域3,6,10,11,12;集中的低速结构通常预示着热的岩浆活动3,10,例如太平洋板块与欧亚板块碰撞形成的火山岛弧下的岩浆活动3,以及东非裂谷带下大规模的岩浆活动,导致了非洲大陆的抬升10。
在对地震波的各向异性的研究中,James Wookey等8根据澳大利亚地震台站接收到的来自Tonga-Kermadec和New Hebrides俯冲带的深源地震的s波分裂,揭示出在该地区地幔中部约660km深处可能存在中部地幔分界层,阻断上下地幔的对流。
随着成像解析度的提高,现在已经能反演出地球深部的速度结构和异常,追述消亡的板块的演化历史5,11,12。
例如Van der Voo等10在西伯利亚1500-2800km深处发现了高速异常带,揭示了大约150-200百万年前Kular-Nera洋关闭,Mongolia-North China陆块与Omolon陆块结合的演化历史。
目前层析成像技术正向着高精确性,大数据量和适用性的方向发展,正反演数值计算方法的开发,成像方法的评价,成像结果的地学解释都是目前研究的方向。
自然电位曲线重构下的地震反演在薄砂体描述中的应用
第3 2卷第 4期
DOI :1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 1 0 0 0 — 3 7 5 4 . 2 0 1 3 . 0 4 . 0 3 0
自然 电 位 曲 线 重 构 下 的 地 震 反 演 在 薄 砂 体 描 述 中 的 应 用
李 葳
( 大庆油 田有限责任公司第四采油 厂,黑龙江 大庆 1 6 3 5 1 1 )
震 反演 能够 大 幅度 提 高 地震 数 据 的垂 向分 辨 率 J ,
辽 盆地湖 盆性 质是 宽缓 的浅 水湖 盆 ,基底 隆升作 用 进 一步加 强 ,造成 湖盆 水域 急剧南 撤 ,使包 括杏 北
在 内 的大 庆长 垣北 部广 大地 区暴露 于地 表 ,发展 成 为 陆地环 境 ,经过 一段 时 间剥蚀后 开始 了姚 家组 水 进 ,造成 了杏树 岗油 田在姚 家组早 期河 湖过 渡相 的 沉积 ,即葡 I 1 一葡 I 3单 元 的分 流平 原 相 和水 下
分 布规 律 。
前缘 相沉 积 的一套 中一厚 层砂 岩 、透镜 状砂 岩 、红 绿 杂 色块状 泥岩 组合 。研 究 区位 于杏六 区东 部 ,面
积为 4 . 6 k m ,共计 开发 5 3 5口井 。垂 向上 ,该 区
葡I 1 一葡 I 3油层 的平 均厚 度 为 3 5 n l ,从 下 向上
2 0 1 3年 8月
大庆石 油地质 与 开发
Pe t r o l e u m Ge o l o g y a n d Oi l ie f l d De v e l o p me n t i n Da q i n g
Au g .,2 01 3 V0 1 . 3 2 NO . 4
L I We i
反演汇报
可对测 井曲线进 行校正
可以获得伽 马孔隙度等非 波阻抗资料 资料品 质影响相 对较小 计算量大 人为因素 影响大 要求统计 特征服从 正态分布
基于 特征 分析
要求已知 信息较多
地震约束下的 测井内插外推
测井地震 联合反演
统计测井特征 和地震特征的正确 关系难度较大
井点数 不能太少 井点分布 均匀
浅析几种地震反演技术(胡浩)
根据各类反演结果精度的差异性, 选用递推反演、约 束稀疏脉冲反演和神经网络反演 3 种反演方法进行 串行逐级反演, 不断提高反演的分辨率以及对地层岩 性的识别能力, 深化对储层的认识。 神经网络反演 ( 地震多属性拟合反演) 具有较完善的学习功能、独特的自适应能力、联想记 忆能力及信息处理方式等, 对解决这类问题有独特优 越性, 它能完成输入与输出之间复杂的非线性映射。 具有以下优点: (1)充分利用了地震数据信息的冗余性。 ( 2 )分辨率比较高。实践证明 , 神经网络地震反演 的分辨率较高, 可识别 3~ 6m 厚的砂体 。
本文从以下两方面降低反演岩性解释成果的不确定性:
①反演过程中,采用MCMC(马尔可夫链-蒙特卡洛)算法, 实现高分辨率反演,提高反演结果的垂向分辨率。
②采用门槛值体解释方法,将反演波阻抗体转化为岩性体, 提高解释精度。
地质统计学反演能有效提高垂向分辨率,展现储集层细节。
叠后地震反演方法联合应用研究(张宏)
叠前地震反演道集数据的预处理 (张雅君)
众多叠前反演的理论方法主要是Zoeppritz 方程组的各种 不同近似表达式,其基本流程是利用 CRP 道集数据,在地 质模型的控制下,同时反演出纵波阻抗横波阻抗和密度这 三项基本的岩石物理参数,然后再通过这三个基本参数, 进行其他弹性参数的计算,得到多种弹性参数数据体,最 终进行岩性解释和烃类检测。 提高道集品质的关键是使同相轴尽可能水平和尽可能压制 噪音。 合适的参数反复调整是道集水平的关键。 超道集不仅可以有效去除随机噪音,而且还能够自己定义 道集的道数,有效减少地震道集的数据量。
地震反演和频谱成像的综合应用
( ) 井资 料在 使用 前 ,需 要 进行 如标准 化 、环境 校 正等处 2 测 理 ,我们对 自 电位 曲线进行校正处理 , 然 并使 用 自 电位 曲线计算储 然 层的岩性数据 ,还可 以据此精确计算储层厚度。 ( ) 3 层位标定及 子波反演是联 系地震和测井 数据的桥梁 , 在地 震反 演 中占有重要 地位 。只有在子 波提取 和层位标 定较 准确的情况 下 ,才能获得高精度的预测结果 。
技 术 创 新
南 I 科 技 2 1年第 期 1 = 02 8
地震反演 和频谱成像 的综 合应用
赵 忠 泉
广 州 海 洋地 质 调 查 局
摘 要
5 0 6 广 州 170
井约束地震反 演和频谱成像的综合应 用能很好地解 决复杂地 区的储 层预测与成像任务 ,其不但 能很好地预 测 出储 层 ,而
的迭代修正 ,得到高分辨率 的波阻抗反演结果 。 由于绝对波阻抗数据在不 同的深度上 ,代表砂岩的波阻抗值的范 围是不一致的 。在剖面显示上 ,也无法使用 同一个色标值来表述所有 的砂岩 分布 ,因而还需 要得 到相对波 阻抗数据 。
( ) 1 对于地 震数据 ,首先 要进行数据品质分 析 ,要求数据 为保 持振幅处理的纯波数据。其次 ,研究分析整个数据体上的频谱变化情 况 ,尤其是针对 目的层段 ,要做大量的频谱分析 ,了解 目的层段的频 谱在空间中的变化情况 ,以及频带宽度 的变化情况 。 ( ) 2 对于地 质数据 ,要 了解研 究区 目的层 的主要沉积环 境 ,建 立沉积相模型 ,指导后续的更细致的地质分析 ,有 目的且有针对性地 进行反演和频谱成像分析 ,初步了解反演和频谱成像结果所表达的地
质含义 。
计算 相 对波 阻抗 数据 之前 ,首 先 计算 A 低频 分量 ,然后 计算 C A 低频部 分的低频波 阻抗 模型 , 绝对波阻抗数 据体上 减去低频波 C 在 阻抗模型 ,就得到了我们所需要的相对波阻抗数据体 。从相对波阻抗 数据体上可以非常容易地将所有的砂岩提 取出来 。 在相对波阻抗数据体上 ,可 以提取储层 的各种信息 ,如储层厚度 及其分布 、储层的平均波阻抗值的分布等内容。 对于储层 内的波阻抗值来说 ,其平均值越小越好 。储层 内平均波 阻抗值 越小 ,说明储 层 内的孔 隙越发 育 ,越 有可能 是有利储 层发育 带 ;储层 内平均波阻抗值越大 ,则说 明储层 内的孔 隙不发育 ,越有可
地震同震滑动分布反演平滑因子的确定
地震同震滑动分布反演平滑因子的确定王乐洋;赵雄【期刊名称】《测绘学报》【年(卷),期】2018(047)012【摘要】针对大地测量地震同震滑动分布反演中平滑因子(又称正则化参数)的确定问题,一般采用模型粗糙度与数据拟合残差之间的折中曲线来确定(为便于区分,本文将该方法称为\"L曲线\").本文在L曲线的基础上提出一种确定平滑因子的新方法——折中相交曲线法.模拟试验反演结果表明,利用折中相交曲线法确定的平滑因子反演地震滑动分布各参数精度要优于L曲线法.利用折中相交曲线法确定平滑因子反演拉奎拉与台湾美浓实际地震,并与L曲线法反演结果进行对比分析.分析结果表明,利用折中相交曲线法确定的平滑因子反演拉奎拉与台湾美浓实际同震滑动分布各参数结果均在国内外其他学者研究的范围内,并且利用折中相交曲线法确定平滑因子较L曲线法具有计算效率高、无需依赖数据拟合度、确定平滑因子大小更为合适等优点.【总页数】10页(P1571-1580)【作者】王乐洋;赵雄【作者单位】东华理工大学测绘工程学院,江西南昌330013;流域生态与地理环境监测国家测绘地理信息局重点实验室,江西南昌330013;江西省数字国土重点实验室,江西南昌330013;东华理工大学测绘工程学院,江西南昌330013;流域生态与地理环境监测国家测绘地理信息局重点实验室,江西南昌330013【正文语种】中文【中图分类】P228【相关文献】1.利用 GPS 和 InSAR 数据反演2011年日本东北 MW9.0地震断层的同震滑动分布 [J], 王永哲2.多源数据联合反演权比确定及玉树地震同震断层滑动分布反演研究 [J], 温扬茂;许才军;何平;江国焰;刘洋3.用U曲线法确定地震同震滑动分布反演正则化参数 [J], 王乐洋;赵雄4.中小地震三维形变场重构方法研究与同震滑动分布反演——以2016年5月22日定日MW5.3地震为例 [J], 纪润池; 申旭辉; 张景发; 田云锋5.基于GPS、InSAR和强震数据联合反演2017年九寨沟Ms7.0地震同震滑动分布 [J], 黄勇;陈威;李琦;王东振;方智伟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
地震波反演及其应用研究
地震波反演及其应用研究地震波反演是指通过观测到的地震波传播数据,来推断地下介质模型的物理属性。
在地球科学研究中,地震波反演被广泛应用于勘探油气、地震灾害预测、地球内部结构、板块构造等领域。
一、地震波反演原理地震波反演的基本原理是正演与反演。
正演是指通过已知的地下介质模型,模拟计算地震波在该模型中的传播情况。
反演是指通过观测到的地震波数据,来推断地下介质的模型参数。
在反演过程中,需要将多个正演计算结果与观测数据进行匹配,以找到最优的地下介质模型参数。
地震波传播的基本理论是弹性波理论。
在地震波传播的过程中,地震波可以被分为纵波和横波两种。
纵波是指波动方向与能量传播方向相同的波,既能在固体、液体和气体中传播,也能通过地球内核而传播。
横波是指波动方向与能量传播方向垂直的波,只能在固体介质中传播,在地球内核中不能传播。
地震波反演的目标是推断地质体的物理参数,比如密度、速度、衰减系数等。
在反演过程中,需要根据地震波传播模型,建立数学模型和算法,来推断地下介质的物理属性。
基于弹性波理论和反向算法,可以得到不同深度、不同分辨率的地下介质物理模型。
二、地震波反演方法地震波反演方法包括正演计算、反演算法、优化策略三个主要部分。
正演计算是指基于地质模型,计算地震波在该模型中的传播情况,用来生成合成地震波数据。
反演算法是指基于观测到的地震波数据,推断地质模型的物理参数。
优化策略是指在反演过程中,通过不断调整参数,以达到最小化目标函数的目的。
地震波反演方法可以分为初值反演、定常反演、逆时偏移等几种主要方法。
初值反演是指根据经验或调查数据,给定地下结构的初值,在初值的基础上不断寻找最优解的过程。
定常反演是指假设地下介质的物理参数随深度变化不大,采用多尺度反演方法进行反演。
逆时偏移是目前应用最广泛、效果最好的一种地震波反演方法。
它利用前向计算和后向传播的原理,将正演计算结果投影到地球表面,通过不断调整模型参数和反转梯度的方法,来寻求最优模型。
地震反演技术在歧北斜坡沙一段下亚段储层预测中的应用
油气地球物理2011年7月PETROLEUM GEOPHYSICS第9卷第3期收稿日期:2011-02-21;修订日期:2011-05-10作者简介:郭燕珩,女,助理工程师,2009年毕业于长江大学矿产普查与勘探专业,主要从事储层预测工作。
联系电话:(022)63961547,E-mail :swallowguo@ ,通讯地址:(300280)天津市大港油田勘探开发研究院歧口勘探一室。
歧北斜坡位于歧口凹陷西南缘,南北夹持于滨海断层及南大港断层之间,西为孔店凸起,向东延伸到歧口主凹,为一向东倾长期发育的斜坡构造(图1)。
沙一段下亚段地层厚度为在70—150m,表现为典型的水进正旋回层序,自下而上为滨Ⅰ油组、板4油组、板3油组和板2油组。
由于该区沙一段下亚段为滨浅湖沉积环境,纵向上随湖平面上升,逐渐由粒屑灰岩过渡到白云岩、泥灰岩互层,厚层泥页岩中夹薄层白云岩组合。
滨Ⅰ油组水体浅,水动力强,主要发育粒屑灰岩;板4油组岩相类型丰富,除凸起周边发育粒屑灰岩外,白云岩类广泛发育;板2+3油组水体较深,以半深湖—深湖泥岩夹砂岩为主,局部发育白云岩类。
经钻井、化验、测井资料综合分析认为,沙一段下亚段为由生物灰岩、泥晶白云岩、过渡岩性、油页岩以及灰色泥岩组成的正韵律层,通常称为“特殊岩性段”,岩性单层薄、岩性多,分布相对稳定。
歧北斜坡沙一段下亚段白云岩具有较大的潜力,但是碳酸盐岩类型复杂,岩性识别难、储集层横向变化大。
通过运用测井、地质、地球物理等方法可有效地解决这些问题,为综合评价提供可靠的依据。
地震反演技术在歧北斜坡沙一段下亚段储层预测中的应用郭燕珩1),韩国猛1),李鹏飞2),董素杰1),胡晋男1),袁雪花1),唐鹿鹿1)1)大港油田勘探开发研究院;2)大港油田第四采油厂摘要:地震反演是储层预测的核心技术,它对储层在空间横向上的分布有很好的预测作用,可作为发现隐蔽油气藏的有效手段,井约束下的波阻抗反演在岩石物性差异较大的地区具有较好的应用效果。
曲线重构技术在测井约束反演中的应用
曲线重构技术在测井约束反演中的应用随着近几年来石油勘探开发技术在不断更新迭代,地质资料获取越来越可靠,曲线重构技术也渐渐进入了我们的视野。
已经证明,曲线重构技术可以大大改善测井质量,降低测量误差,提高测量精度,为进行测井约束反演提供精确的输入数据,从而实现对地质信息和矿产分布点的准确定位。
曲线重构技术是一种通过建立普遍适用的拟合模型,用计算机对原始数据进行几何修正,使之与理论曲线拟合的一种数据分析技术。
曲线重构技术可以有效修正测井数据中的噪声和误差。
曲线重构过程还可以对测井原始数据进行补偿,帮助发现其他未测量的形态和特征,提供更加完整准确的反射信号数据,提高测井数据的质量和准确性。
在测井约束反演中,有效的数据曲线重构技术可以改善测井原始信号的质量,使反演结果更加准确,并且可以有效消除狂风突变和其他不确定噪声误差,以提高反演结果的准确性,更有效地提取出地层物性数据。
由于计算机系统可以自动检测和调整曲线重构参数,每一段测井的反演数据更为一致,几何关系也更加准确,从而得到更加准确的反演结果。
测井约束反演是根据原始测井信号,进行反演对比的一种有效的地质成像方法,在反演过程中,结合测井原始信号的准确性,以及地质模型的深度结构,可以更加清晰、有效地看到岩性特征和地层结构,从而辅助定性地质信息、孔隙度分异和物性分布情况等。
因此,曲线重构技术对于测井约束反演来说,是非常重要的,而且具有重要的理论和实用价值。
曲线重构算法的选择也是非常关键的,根据测井数据信号强度和质量,有不同类型的曲线重构算法可供选择,例如:非线性算法、RF算法、Kriging算法等,以及其他高级算法,通过对算法进行选择和优化,可以大大提高反演结果的准确度。
总而言之,曲线重构技术在测井约束反演中发挥了重要的作用,它可以滤除原始数据中的噪声和误差,提高重构的准确性,使得测井约束反演后的反演结果更加可靠;此外,还可以进行补偿,发现未测量的形态和特征,大大提高测井的反演质量和准确性,有助于更好的发掘油气藏的矿产分布特征,从而辅助石油勘探开发活动。
曲线重构反演在储层横向预测中的应用
储层 向断层倾 向方 向变厚 , 较厚 的储层是各 种砂 体的复合体 。由于研究 区属于冷盆 , 地层年轻的原 因 , 区岩石总体 固结程度差 ( 该 属未 固结或弱 固结 岩石) 胶结作用弱 , , 随深度增加 , 孔隙度减小很慢。 总的来看 , 研究区孔隙度一般在 1% 2 %, 5 ~ 5 渗透率 l 0 属于高孔 、 l D, 高渗储集层 。 针对研究 区实 际资料状况 和储层 预测精度要
摘
要 :声波曲线是 目前进行基于测井约束 的波阻抗反演工作所必备的基础 资料 , 然而在 实际工作 中得到 的声波资料
经常不能很好地反 映地下岩性 的变化规律 , 因此有时需要参考其他测 井信 息进行 曲线 重构 工作 。本 文在对测井 曲线
重构方法进行 深入研 究的基 础上 , 出一种 能真 正反 映储 层特征 的多曲线声波重构技术 。这种方 法由于是在保 持 声 提 波曲线特性 的基础上 , 利用 自然伽马 、自然 电位 、 补偿 中子及 电阻率 曲线 ( 经过标准化和归一化校正 ) 参与重构 , 故既能 保持 声波 曲线 的时深 关 系和所有频 率信 息不变 , 又能充分利用参与重构 曲线 的特征信 息。通过 对 D 区实际例子进行 波阻抗反 演和储层预测的应用, 取得 了良好的效果 , 明该方 法是一种 简单、实用、 表 有效 的曲线重构技 术。
缺少声波测井资料或者有声波资料但是不能很好地
对 岩 性进 行 区分 。在 这 种情 况下 , 了达 到储 层 预 为 测 的 目的 , 就需要 对原 始测井 资料 进行 处理 。
1多 曲线声 波重构技术
多 曲线声 波重 构技术 在地 震反 演 中应 用较 为广 泛, 其优 点 是 能针对 实 际地质 问题 , 以测 井地 质学 、
测井曲线重构在煤田地震反演中的应用
a 为经验系数;
x、xmax 和 xmin 分别为当前点、纯泥岩和纯砂岩的视电阻
率值。
图 1 是根据重构的测井曲线所制作的合成记录,
各岩性层位显示清晰、明确。
2 岩性地震反演方法的选取
本例中应用 Jason 软件进行反演,采用以模型为基 础的稀疏脉冲 反 演 方 法,主 要 环 节 包 括 井 资 料 的 标 准 化及合成记录标定、子波的提取及 λ 值的选择、地质模 型的建立、反演质量控制等[3],稀疏脉冲反演能够最大 程度利用地震 数 据 和 测 井 的 高 频 和 低 频 信 息 ,获 得 宽 频带的反射系数,反演出包含丰富地质信息的数据体, 而建立在模型 为 基 础 上 的 稀 疏 脉 冲 反 演 方 法 ,可 以 尽
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2012 年第 4 期
图 1 根据重构曲线制作的 bu1 - 5 孔合成记录 量利用已知的地质信息,给以初始地质模型的约束,降 低反演结果的多解性,提高反演成果的可信度。
3 反演成果及效果分析
抗曲线;
( 4) 对各测井的视电阻率曲线进行归一化处理;
( 5) 计算平均砂线、平均泥线及其幅值,结合钻孔
描述调节算法,当 地 层 段 对 应 的 波 阻 抗 曲 线 大 于 或 小
于平均基线时,进行相应的增大或减小,使波阻抗曲线
不发生畸变,并 尽 可 能 突 出 煤 层 顶、底 板、含 水 砾 岩 等
1 声波波阻抗曲线重构
十采区地质条件复杂,四含、五含直接覆盖于煤系 地层之上,且富含水,对采煤构成严重威胁; 7 煤厚 0 ~ 7m,一般 1m 左右,最厚 7m,不稳定; 主采煤层 8 煤厚 4. 6 ~ 31. 3m,厚度变化较大,局部受岩浆岩侵蚀; 10 煤 不稳定,煤厚 0 ~ 3. 69m,有沉缺和冲刷变薄带。
曲线重构技术在渤海Q油田储层精细预测中的应用
秦 童,蔡纪琰,李德郁,汪 晶,陈文雄
(中 海 石 油 (中 国 )有 限 公 司 天 津 分 公 司 渤 海 石 油 研 究 院 ,天 津 300459)
摘 要:地震反演是寻找储层的有效手段之一,当地震资 料 满 足 地 震 反 演 要 求 时 其 效 果 主 要 取 决 于 实 际 地 层 的 波 阻 抗 曲 线 差 异 ,当 储 层 和 围 岩 的 波 阻 抗 差 异 不 明 显 时 或 部 分 叠 置 时 ,储 层 预 测 的 风 险 增 大 。 利 用 能 更 好 反 映 储 层 岩 性 、物 性 和 含 油 气 性 的 测 井 曲 线 可 重 构 实 测 波 阻 抗 曲 线 ,以 重 构 后 的 曲 线 参 与 反 演 能 提 高 实 测 波 阻 抗 曲 线 区 分 能 力 ,使 储 层 与 围 岩 的 波 阻 抗 差 异 更 加 突 出 , 提高反演结果的可靠性,降低储 层 预 测 的 风 险。 针 对 Q 油 田 开 发 中 的 难 点,在 地 震 反 演 中 融 入 曲 线 重 构 技 术 ,突 出 了 储 层 和 围 岩 的 细 微 差 异 。 反 演 结 果 表 明 ,应 用 重 构 曲 线 的 反 演 结 果 与 实 钻 结 果 的 吻 合 性 更 好 ,砂 体 的 岩 性 和 物 性 变 化 更 加 敏 感 ,砂 体 展 布 更 加 清 晰 。 通 过 对 在 生 产 油 田 的 反 演 实 践 ,表 明 该 曲 线 重 构 技 术 有 较 好 的 实 际 应 用 效 果 。
反演汇报
基于模拟退火算法的地震资料谱反演技术
基于模拟退火算法的地震资料谱反演技术朱卫星;张春晓;张文博;王争浩;田召琛【摘要】对于厚度小于地震调谐厚度的薄储层,受地震分辨率极限的限制,从地震资料上无法识别.为此,文中基于模拟退火算法的谱反演技术,采用薄层陷频理论,首先对地震资料进行短时傅里叶变换以求取谱反演的输入数据,再利用模拟退火算法进行反演.该法依赖温度的柯西分布状态产生函数,在高温状态下可进行大范围的搜索,在低温状态下只对当前模型附近进行搜索,改进了退火过程及抽样过程,并在改进过程中增加了记忆功能,提高了模拟退火算法的效率与精度.该方法能够突破Widess模型分辨率的极限,拓宽地震频带,清晰刻画微小目标地质体及其内部特征.通过理论模型及实际地震资料的试算,验证了本文方法的可行性.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2015(050)003【总页数】8页(P495-501,515)【关键词】谱反演;薄层预测;模拟退火;地震分辨率【作者】朱卫星;张春晓;张文博;王争浩;田召琛【作者单位】中海油田服务股份有限公司,河北廊坊065201;中石化胜利油田,山东东营257000;中海油田服务股份有限公司,河北廊坊065201;中海油田服务股份有限公司,河北廊坊065201;中海油田服务股份有限公司,河北廊坊065201【正文语种】中文【中图分类】P6311 引言砂泥岩薄互层井间预测技术是岩性油气藏增储上产的关键技术,由于受地震频带的限制,现有的地震数据分辨率有限,很难识别厚度小于5m的薄储层。
根据Widess准则,当薄层厚度小于λ/8时(λ为地震波波长),该薄层不能被识别[1],但这种薄层很有可能是重要的储层,或是储层中的重要流体单元。
在油田勘探开发过程中,如何有效识别薄层的顶、底,具有重要意义[2~5]。
Widess[1]认为:当地层厚度大于λ时,来自顶、底界面的反射子波在时间域内完全分离,地震记录反映了两个界面的最大可能信息;当地层厚度减薄(厚度小于λ)时,来自顶、底界面的地震反射子波逐渐产生叠加;当地层厚度≤λ/4时,地震记录反映了顶、底界面地震反射子波叠加产生的信息,即实际上不存在单界面(顶或底界面)反射信息,其中地震分辨率的基本极限为λ/8。
基于褶积理论的深度域地震资料反演
基于褶积理论的深度域地震资料反演彭军;周家雄;王宇;隋波;李海鹏【摘要】近年来随着深度域地震资料的普及,为更好地利用这些地震资料来解决地下地质问题,提出了基于褶积理论的深度域地震资料反演.基于褶积理论的地震资料反演,子波与低频模型对反演结果具有十分重要的影响.通过制作人工合成记录与数值模拟研究,得到了深度域子波与时间域子波的关系,为基于褶积理论的深度域反演奠定了基础.将深度域反演应用于南海西部某油田,通过与该区的时间域地震资料反演对比,发现两种反演方法子波与低频模型都有差异.当时间域地震资料的采样间隔约为深度域地震资料采样间隔与层速度之比的两倍时,深度域地震资料的反演结果将优于时间域地震资料反演结果.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2014(014)019【总页数】6页(P40-45)【关键词】深度域地震;深度域子波;深度域褶积;深度域低频模型;深度域地震反演;波阻抗【作者】彭军;周家雄;王宇;隋波;李海鹏【作者单位】吉林大学地球探测科学与技术学院,长春130026;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057;中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江524057【正文语种】中文【中图分类】TE51随着叠前深度偏移技术逐步得到推广应用,人们将更多的面临深度域地震数据的解释和分析[1]。
与时间域地震资料相比,深度域地震资料具有地下构造真实、直观、便于解可以综合利用VSP和声波测井资料得到更精确的反映地下地层情况的资料,所以在解决释的特点[2]。
在进行深度域地震资料处理时地层横向速度变化大的地质问题时,深度域地震资料明显优于时间域地震资料。
为了更好的研究地层横向变化情况,地震资料的处理由叠后偏移向叠前偏移转变,由时间域偏移向深度域偏移转变。
利用多元地震属性反演与分析技术综合预测南海M油田有利储层
( 2) 对于常规测井曲线不能很好地反映储层特 点的情况, 实践证明拟声波反演是一种行之有效的 解决办法。拟声波反演过程中最关键的一步是储层 特征曲线重构, 应以地质、测井、地震资料综合研究 为基础, 针对具体地质问题和反演目标开展相关岩 石物理学分析, 从多种测井曲线中优选并重构出能 反映储层特征的曲线。但是该方法也有一定的局限 性, 必须根据研究区地质背景、测井响应特征及其相 互关系、岩性( 或反演目标) 变化规律的指示程度, 优 选重构曲线和方法。
图 2 利用多元地震属性反演与分析技术 综合预测有利储层技术流程
( 1) 利用高精度拟声波反演方法获得目的层段 泥质含 量和 含水 饱和 度属性 体, 把 泥质 含量 大于 28% 的泥岩部分和含水饱和度大于 80% 的含水砂岩 部分去掉, 此时剩下的砂岩包括干砂岩和含油砂岩;
( 2) 对干砂岩和含油砂岩进行地震衰减分析, 去掉衰减度小的干砂岩部分, 剩下的砂岩就是含油 砂岩;
Abstract: A feasibilit y st udy o n increasing pro duct ion by big- pum p enhanced liquid is m ade f or mu-l t iple oi-l w at er systems in complicat ed fluvial sandst ones, in w hich t he pro duct ion behavior of oil w ells dur ing f low ing of edge or bot t om w at er int o the boreholes is demonst rat ed, t he regularit y and charact er ist ics of increasing productio n by big-
测井—地震多属性分层重构特征曲线技术
测井—地震多属性分层重构特征曲线技术贾建亮;刘招君;陈永成;方石【摘要】为提高特征曲线的岩性识别能力及反演分辨率,本文将测井-地震多属性分层重构特征曲线技术应用于井约束反演.指出密度数据的变化对反演结果敏感;综合利用多种测井-地震属性反映岩性特征;针对不同目的层,对声波和密度曲线分别进行重构处理.应用结果表明,对声波和密度曲线进行测井-地震多属性分层重构再用于反演,可消除高阻泥岩、井壁垮塌等因素造成的声速过高、密度失真等影响,突显储层与围岩的差异,提高岩性识别能力和反演分辨率.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2010(045)003【总页数】7页(P436-442)【关键词】特征曲线;地震属性;测井属性;声波重构;密度重构;井约束反演【作者】贾建亮;刘招君;陈永成;方石【作者单位】吉林大学地球科学学院,吉林长春,130061;吉林大学地球科学学院,吉林长春,130061;中国石化集团东北石油局,吉林长春,130056;吉林大学地球科学学院,吉林长春,130061【正文语种】中文岩性—地层油气藏勘探的两项核心技术是储层预测和层序地层学研究,而反演是储层预测中的常用手段[1]。
常规反演过程往往过于追求方法的优劣,而忽视了反演基础资料的质量,倘若基础资料受一些地层或非地层因素的影响,不能正确地指示客观地质情况,反演效果就不会很好。
因此,反演之前对基础资料进行分析处理至关重要。
当识别储层与非储层的特征曲线(本文主要指声波曲线和密度曲线)测井响应差异不明显时,利用常规反演技术也难以准确地识别储层,势必影响地震地质层位的标定及反演成果的准确性。
在这种情况下,需要综合利用多种测井—地震属性信息进行特征曲线分层重构反演。
不少学者采用不同重构方法对特征曲线进行重构处理[2~8],并分别在不同地区取得了一定效果。
下面简介几类具有代表性的特征曲线重构方法。
(1)经验公式法采用某种经验公式进行测井曲线间的转换,如用 Gardner公式将密度曲线转换为声波曲线,应用Faust公式将电阻率曲线转换为声波曲线等。
走向精确勘探的道路 12第十二章 其它地震反演方法
第十二章其它地震反演方法地震反射波法的基础是由于地下不同地层存在着波阻抗的差别,从而形成了反射波。
所以从本质上来说,地震反演的目标就是根据已经获得的地震反射波形,反推出波阻抗的分布情况。
在波阻抗反演技术中,除了上面几个章节所讲的用递推公式或道积分方法来获得波阻抗剖面之外,尚有众多的方法[36]。
现在想在这一章中对它们作一个简单的评述。
第一节各种地震反演方法的特点一、最大似然法波阻抗反演技术(Delog)Delog是由西北工业大学戴冠中教授与大庆油田研究院吴永刚、赵强积等,在美国南加州大学Mendel 1983年提出的最大似然反褶积方法的基础上发展起来的一种反演技术。
它包括五个模块,主要由两部分组成,第一步是实施最大似然反褶积求得反射系数与子波;第二步是反推层速度及作岩性推断。
最大似然反褶积(Maximum Likelihood Decon简写MLD)是利用一套概率论的算法。
它对子波相位特性不需加任何假设条件。
此方法用ARMA模型描述子波,用状态空间模型求解反射系数序列。
用卡尔曼滤波方法实现子波和反射系数的分离。
在检测反射系数的过程中,实际上作了一种反射系数是稀疏的假设。
即假定地下的反射系数仅仅分布在少数深度点上。
认为反射系数的出现服从于伯努利(Bernoulli)分布(即为1或者为0的一组数列)。
并且在有反射系数的位置上,其反射系数的大小服从于高斯(Gauss)分布(即反射系数小的为多)。
在这两个假设基础上,Delog从上到下推测反射系数的位置在哪些深度点上,然后判断反射系数的幅度有多大。
如此,反复迭代修改每个反射系数的位置与幅度,直到最后修改误差小到一定程度,就算完成一道的反褶积。
得到反射系数分布后,再反推波阻抗。
由于迭代计算的工作量极大,在Cyber855机上1000个CDP的剖面要花4个多小时。
彩图1是大庆油田一条彩色的Delog的输出剖面。
其分辨率可以达到5ms,即可以划分厚度达8m的砂层。
针对地震反演的测井资料预处理及应用效果评价
针对地震反演的测井资料预处理及应用效果评价
王团;李奎周;赵海波
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】2017(38)2
【摘要】地震反演已成为储层横向预测和油气藏勘探不可或缺的技术手段,储层反演技术主要是利用测井资料具有丰富的高频信息和完整的低频成分,并且结合地震资料横向连续性好的特点,在地质理论指导下研究储层在空间上的变化规律,以此来指导油气藏的勘探与开发工作.由于测井资料存在着仪器类型、测量年代的差异,并且测量过程中受井眼垮塌、泥浆侵入等因素的影响,影响了地震资料在反演过程中的井震标定和反演结果.本文以大庆油田L区块的地震反演结果为例,分析了测井数据预处理对储层反演的影响,总结出了一套不同测井曲线的校正方法,提高了地震资料储层反演结果的精度,证实了测井资料预处理在地震储层预测中的重要作用.【总页数】4页(P21-24)
【作者】王团;李奎周;赵海波
【作者单位】大庆油田勘探开发研究院;大庆油田勘探开发研究院;大庆油田勘探开发研究院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.测井约束地震反演技术在泌阳凹陷赵凹地区地震资料解释中的应用
2.利用CLS—3700测井系统进行测井资料现场预处理探讨
3.RMT测井资料应用效果评价
4.地震反演中测井数据的预处理
5.综合运用地震反演及测井资料建立单砂体骨架模型
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收稿日期:2004-05-08;修订日期:2004-10-19;作者E-aiml:zhaohkuan@第一作者简介:赵海宽(1967-),男,河北省阜城人,工程师,1992年毕业于大庆石油学院,石油大学(北京)在读硕士研究生,从事石油地质综合研究与生产工作基于模型的曲线重构地震反演技术及应用分析赵海宽1,3,张延章2,王国鹏 2,孟文建1(1.中油大港油田公司油气勘探开发技术研究中心,天津 300280;2.中国地质大学,北京 100083;3.石油大学,北京 102249)摘 要:大港油田K46滚动开发区地震地质条件复杂,储层物性变化大,储层与非储层在声波曲线上没有明显的差异,为此,在该井区采用了基于模型的特征曲线重构地震反演技术——SP 曲线重构.反演预测结果表明储层的可辨识性与反演结果的可靠性得到明显的提高,并获得显著的地质效果. 关键词:曲线重构;地震反演;岩石物理特征;K46井区大港油田K46井区临近扣村凸起,受沉积、构造双重作用控制,储层空间展布规律复杂,主要目的层沙三段属水下扇沉积,储层岩性以细砂岩、含粒不等粒砂岩为主,砂体储层具有上倾尖灭、下倾加厚、物性变化大的特点,这严重制约着该区的整体开发.综合分析认为,储层与非储层在声波曲线上没有明显的差异,特别是常规波阻抗反演结果对沙三段III 油组岩性识别困难,降低了反演结果的可靠性,增加了地震地质解释的多解性[1~3].因此,该区采用了基于模型的特征曲线重构技术开展地震反演与储层预测,并获得了明显的效果.1 特征曲线的选取与重构测井资料信息丰富、频带宽,在纵向上具有较高的分辨能力,但测量的每种曲线其原理、方法都不尽相同,对地下各种储层的响应或敏感程度是不同的[4],而基于模型的曲线重构技术是解决问题的关键.基于模型的储层地球物理特征重构技术是以岩石物理特征为基础,针对具体的地震地质难题,在众多的测井曲线中合理选取储层特征在该曲线上表现尤为明显的一条曲线,重构一条储层地球物理特征曲线,并以测井约束反演或内插技术为基础在井间进行重构,从而大幅度提高储层的可辨识性与反演结果的可解释性.实践证实,测井约束反演与储层地球物理特征重构技术有机结合可以解决复杂储层参数的地震属性描述问题(图1).曲线的合理优化与选取 利用测井多井分析系统对多口井的自然电位曲线与波阻抗资料进行交会分析,对交会结果综合分析表明,K46井区砂岩、泥岩波阻抗并没有明显的差异,二者数值分布范围相互重叠,说明利用波阻抗反演信息进行岩性解释与识别难度大,存在多解性;同时,在K46井区砂岩、泥岩在自然电位信息域却存在明显的差异.因此,依据岩石物理分析的结果可选取SP 自然电位曲线进行电性特征曲线重构.特征曲线的重构步骤 SP 特征曲线重构步骤如下:①SP 曲线泥岩基线偏移校正;②SP 曲线极性归一化,并保证所有井储层为负极性;③SP 曲线幅度标准化:SP 校= SP ×△SP max /△SP ;④泥岩基值标准化:泥岩基值为70 mV(以I 砂组砂岩为标准,幅度为60 mV);⑤特征曲线重构:特征曲线= 106 /(300+SP ).2 基于模型的曲线重构地震反演基于模型的地震反演,实质上是地震-测井联合反演,首先在地质层位的约束下,用内插外推方法建立井间地质模型,然后应用多种地球物理方法进行测井内插外推反演,低、高频信息来源于测井资料,构造特征及中频段取决于地震数据[1].基于模型反演结果的精度不仅依赖于研究目标的地质特征、钻井数量、井位分布以及地震资料的分辨率和信噪比,还取决于处理工作的精细程度.多解性是基于模型地震反演的固有特性,即地震有效频带以外的信息不会影响合成地震资料的最终结果,降低基于模型反演方法多解性的关键在于正确建立初始模型.在K46井区反演过程中,关键的技术环节有: 环境校正 测井资料中,尤其声波测井是建立初90新疆地质始模型的基础资料和地震地质解释的依据.因此,用于制作初始模型的测井资料必须经过环境校正.地震子波提取合成地震记录与实际地震资料的误差最小是终止叠代的约束条件,因此,子波是基于模型反演的关键因素,也是影响合成地震记录质量的关键参数.在K46地区采用了多道地震统计的方法,即用多道记录自相关统计的方法提取子波振幅谱信息,进而求取零相位、最小相位或常相位子波.用这种方法求取的子波,其优点是合成记录与实际记录频带一致,并与实际地震记录波组关系对应良好.利用重构特征曲线制作新的合成记录重构特征曲线制作的合成记录和地震的相关系数已达到80%左右,因此认为重构的特征曲线反演在K46井区具有可行性.应该注意的是,新制作的合成记录并没有改变用速度建立起来的地震和测井之间的时深关系,只是利用新的重构曲线提取了一个子波来制作合成记录.波阻抗模型的建立波阻抗模型建立的过程实际上就是把地震信息与测井波阻抗正确结合起来的过程,对地震而言,是正确解释起控制作用的波阻抗界面,对测井来说,即是为波阻抗界面间的地层赋予合适的波阻信息.加密采样初始模型的横向分辨率取决于地震层位解释的精细程度,纵向分辨率受地震采样率的限制,为了能较多地保留测井的高频信息,突出薄层的变化细节,通常要对地震数据进行加密采样.基于模型反演技术把地震与测井有机地结合起来,突破了传统意义上的地震分辨率,是油田开发阶段精细描述的关键技术.3 SP曲线重构地震反演效果分析针对该3套主力含油砂组[5],早期主要采用各种常规井约束波阻抗反演方法,结果是反演效果不理想,综合分析认为,造成反演结果不理想的主要原因是砂岩、泥岩的波阻抗没有明显的差异,甚至泥岩的波阻抗值大于含油气后的砂岩波阻抗值,进行岩性解释时难度大,具体表现:Ⅰ砂组为较高阻抗,有一定识别能力;Ⅱ砂组上部泥岩与下部砂岩表现为高阻抗,二者之间为低速层,结合测井资料波阻抗可以粗略地识别下部砂岩;Ⅲ砂组上部泥岩与下部砂岩均表现为高阻抗,识别下部砂岩困难大(图2).依据该井区3套主力含油砂组的地震地质条件,采用基于模型的曲线重构地震反演技术,合理优化重构SP自然电位曲线进行基于模型的地震反演.在基于模型的特征曲线反演剖面上,可以清晰地揭示3套主力含油砂组纵向上的叠置关系与横向展布规律,分辨率也明显高于常规波阻抗反演剖面,砂、泥岩界线清楚,并可以分辨出较薄的砂层,井资料与地震反演结果匹配关系好.根据地震反演结果,整体部署钻探的开发评价井K50-1、K49-1、K48-2井获得明显的效果,钻探与预测结果误差小,表明该反演方法是可行的.4 结论在K46井区,常规波阻抗地震反演进行储层预测图1常规约束反演与重构特征曲线反演对比示意图Fig.1 Sketch map of general restrict inversion and constructed logs效果不理想,但对沙一段下白云质灰岩、玄武岩预测进行储层预测较好,而基于模型的曲线重构地震反演,提高了该区沙三段3个砂层组的识别能力,砂、泥岩界线清楚了,提高了岩性识别和储层预测的精度,为该区下一步合理的开发部署奠定了基础.同时,为其它类似油田开展储层研究提供了行之有效的技术方法. 参 考 文 献[1] 李庆忠.走向精确勘探的道路[M].北京:石油工业出版社,1993. [2] 俞寿朋.高分辨率地震勘探[M].北京:石油工业出版社,1993.[3] 谢明道.垂直地震剖面法应用技术[M].北京:石油工业出版社,1991. [4] 王贵文,郭学坤.测井地质学[M].北京:石油工业出版社,2000. [5]朱筱敏.层序地层学原理及应用[M].北京:石油工业出版社,1998.CONSTRUCTED-LOGS SEISMIC INVERSION BASED ON MODELAND ANALYSIS OF APPLIED RESULTSZHAO Hai-kuan 1,3,ZHANG Yan-zhang 2,WANG Guo-peng 2,MENG Wen-jian 1(1.Oil-gas Exploration & Development Technology Research Center, Dagang Oilfield Company China Petroleum,Tianjin, 300280,China; 2.China University of Geoscience , Beijing,100083,China;3.University of Petroleum , Beijing,102249,China)Abstract :Based on complicated condition of seismic-geology in K46 rolling developmental block, varied quicklyreservoir's porosity and no-difference clearly for reservoir & no-reservoir in sonic log ,DaGang OilField, so the researchers apply constructed-log seismic inversion technology of geophysical reservoir attribute by model - SP constructed-log.The results of seismic inversion and predicted reservoir proves that reservoir's identification and inversion's truth raise obviously, Moreover obtain geological effect.Key words :Constructed-log; Seismic inversion; Petrophysical attribute;K46 Block图2 过K49井波阻抗与SP 反演剖面对比图Fig.2 Interactive crosssection between SP and wave impedence bypass well K49。