普光地区侏罗系河道砂岩储层预测技术

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普光地区侏罗系河道砂岩储层预测技术
摘要:区域沉积表明,普光地区侏罗系整体处于三角洲前缘沉积相带,发育
水下分流河道砂体。

由于沉积过程演变快,砂岩平面展布变化快,薄储层分布难
以有效识别。

井震结合,储层精细标定明确厚砂岩的地震响应特征,分析地震相
和地震属性的分布特点,刻画河道的外形特征。

进一步,应用地震切片及波阻抗
反演技术,描述河道内幕特征,从而实现河道砂岩的精确预测。

关键词:河道砂岩;地震响应;地震属性;地震切片
普光地区侏罗系取芯见浅灰色厚层细砂岩,测井曲线以箱形为主,砂岩稳定
分布。

储层物性整体较差,局部发育甜点储层,有效储层集中分布于河道砂岩中,所以河道砂岩的预测是关键。

以地质沉积模型为指导,开展井震精细标定,分析河道砂岩的响应特征,从
不同岩性组合类型的地震微相识别入手,精细刻画河道的展布情况,应用地震属
性切片技术实现河道期次的剥离,生动形象地恢复河道迁移、演变的过程,结合
波阻抗反演结果,描述河道的内幕特征,从而实现河道砂岩有效储层的精确预测。

1、河道外形的刻画
各种类型岩性的岩石物理分析是测井和地震的有效桥梁,在普光地区,侏罗
系河道砂岩具有中高纵波速度、中高纵波阻抗弹性参数,泥岩具有低纵波速度、
低纵波阻抗弹性参数,但是砂岩与泥岩纵波阻抗叠置严重,常规的叠后纵波阻抗
能够识别砂岩和泥岩精度较低。

通过实钻井与地震的合成记录精细标定,明确不同岩性的地震响应特征。


角洲前缘沉积相岩性组合特征为以泥岩为低纵波阻抗的背景岩性,内部发育水下
分流河道的高纵波阻抗砂岩。

河道砂岩发育时,地震上表现出强振幅反射特征,
形成“亮点”地震反射。

精细标定河道厚砂岩和河道间湾薄砂体发现,厚砂岩标
定于波峰与波谷之间,地震上表现为低频率、中强振幅地震响应特征,薄砂岩地
震上呈现为中高频、弱振幅地震响应特征。

分析得到低纵波阻抗泥岩背景下厚砂
岩和薄砂岩的地震响应差异大,在地震上易于识别(图1)。

地震正演模拟地震反射波穿过低纵波速度的背景泥岩进入高纵波速度的砂岩,会形成一个波峰,从而形成“亮点”地震反射。

对已钻井实钻砂岩厚度变化进行
地震正演模拟,随着砂体厚度增加,振幅变强,而且该波峰的时间厚度明显变大,波峰的频率逐渐降低。

结合井震合成记录标定成果,建立了河道厚砂岩的地震识
别模式,河道厚砂岩在地震上呈现为低频率、强振幅、短轴状亮点反射(图2)。

图1 实钻井合成记录标
定图2 河道厚砂岩地震
识别模式
针对地震同相轴波峰到波谷之间的时窗,提取振幅和频率等多种地震属性。

普光地区地震频率属性能够清楚地展示河道边界,形成了“亮点找河道、频率描
边界”的河道刻画技术。

统计工区内钻井钻遇砂岩情况,砂岩厚度大于10m的钻
井均分布在地震属性低频率区域内,而砂岩厚度小于10m的钻井分布在高频率区
域内,地震属性描述河道厚砂岩与钻井统计结果相吻合,表明了地震属性对于河
道厚砂体描述符合率高(图3)。

图3 地震频率属性图
2、河道内幕的刻画
地震切片技术通过数学运算提取一定时窗内多个地震属性切片,首先在波峰
到波谷之间砂岩对应的时窗内,制作地震振幅和频率的沿层地震属性切片。

普光
地区侏罗系早期地震属性切片清楚地展示波峰(红黄色强振幅)沿着北东-南西
方向分布,也就是早期河道走向;晚期地震属性切片存在两种分布规律,一是反
映晚期河道走向的红黄色强波峰分布,为北东-南西向分布,二是早期河道砂灰
蓝色弱振幅的分布,两者有重合叠置的区域。

地震属性切片实现了河道期次的剥离,形象地描述了河道发育期次特征(图4)。

图4 地震属性切片分析图
在地震频带下确定砂岩纵波阻抗的门槛值,普光地区侏罗系河道砂岩取纵波
阻抗下限13200g/cm3m/s作为储层的解释标准。

在河道微相内开展叠后纵波阻抗
反演,在纵波阻抗体上按照储层解释标准进行储层雕刻,得到砂岩厚度预测平面图,预测结果与实钻砂岩厚度误差小于2m,预测与实钻吻合程度高。

河道砂岩预测的技术类型繁多,我们从单井的地震响应出发,归纳总结规律,应用常规的地震属性描述河道,而丰富的地震属性的优选是难点,通过井震紧密
结合,选择能解决地质问题的地震属性,地震频率属性受断层影响小,与钻井吻
合程度高,能够有效地刻画河道。

河道内幕的刻画依靠河道边界,在河道内开展
地震属性切片分析及波阻抗反演,精确地描述了河道砂岩储层的分布特征。

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