利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释

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精细油藏描述规范讲解

精细油藏描述规范讲解

3 工作流程以油田钻井资料、地震资料为基础,通过井点地层精细对照、井断点的落实及地震精细解释,建立三维构造精细模型;通过储层精细划分、井点夹层描述、储层参数测井精细解释及取心井资料研究,建立三维储层精细模型 (包括沉积相模型);开展模型合理粗化方法研究,把精细地质模型不失真的输入到数值摹拟软件,并通过快速历史拟合,对模型进行验证,反馈信息,进一步修改完善地质模型。

最终实现油藏的高精度拟合,并把数值摹拟成果输出,进行各种剩余油指标的定量计算、统计分析,寻找剩余油潜力,结合油田开辟状况分析及开辟效果评价,制定合理、高效的油田开辟调整及挖潜方案。

同时实现油藏地质模型和数值摹拟模型的资源共享,初步建立“数字油藏”。

油藏描述工作流程见图1:图1 精细油藏描述工作流程4 精细油藏描述的基础资料4.1 基础地质资料4.1.1 地震资料:二维、三维地震资料。

4.1.2 钻井资料:工区内所有的探井、开辟井、取心井,包括井别、井位坐标、补心高、补心海拔、完钻井深、完钻层位、靶点坐标等信息。

4.1.3 测井资料:用于地层对照划分的常规测井曲线及相应的测井曲线数字带,特殊测井(核磁测井、成像测井等)曲线及数字带。

4.1.4 井斜资料:包括斜井、侧钻井、水平井的数字化井轨迹数据。

4.2 开辟动态资料4.2.1 开辟数据:油田、开辟单元及单井的开辟数据,包括油水井月数据、油田开辟月综合数据;井史资料(射孔、封堵、措施等数据)。

4.2.2 动态监测资料:包括动静液面、压力、试井、产液、吸水剖面,C/O 测井、剩余油饱和度测井等监测资料。

4.3 开辟实验资料4.3.1 取心井资料:常规岩心分析、岩石薄片、扫描电镜、X 衍射黏土矿物分析、X 衍射全岩矿物分析、润湿性、敏感性、毛管压力、相对渗透率曲线等资料。

4.3.2 高压物性资料:包括油、气、水的高压物性数据(溶解油气比、地下原油密度、粘度、原油体积系数、压缩系数、天然气组份、体积系数等)。

井间地震资料精细解释方法研究与应用

井间地震资料精细解释方法研究与应用

将 深度 域 井 间地 震 资料 转换 到 时 间域 进 行研 究 , 通 过 粗 化 降频 建 立 起 井 间地 震 资料 与地 面 地震 资料 之 间 的 相 似 性 并
联 系, 到 对 井 间地 震 低 频 反 射 特征 的认 识 , 合 井 旁道 合 成 地 震 记 录 标 定 建 立 起 井 间地 震 资料 的反 射 特 征 , 确 的 得 结 准 解释 了 井 间地 震 的反 射 层 位 . 用地 震 瞬 时属 性 分 析 和 时 频 属 性 分 析 得 到 了对 沉 积 环 境 的 认 识 , 一 步 通 过 波 阻 抗 采 进 反 演 更好 的 认 识 井 问储 层 特 征 . 实 际应 用 中综 合 多种 方 法 进 行 解释 , 在 并结 合 测 井资 料 对 比 落 实 了井 间砂 体 展 布 特 征 , 到 对 井 间储 层 的 精 细描 述 结果 , 决 了两 口井 之 间储 层 分 布 范 围 、 向 连 通 性 及 厚 度 变化 等 问题 , 得 了较好 得 解 横 取
s ra e s imi t c n l g o ma e f l u e o h i h r s l t n a i t y u f c es c e h o o y t k u l s ft e h g e o u i b l i .Th h r ce it s h v e n a ay e n o it e c a a trs i a e b e n lz d i c
t e d t oman,t pe t um nay i s b e o n t i ed h ep h d i hes c r a ls sha e n d ne i hetm om an w ih t i ede t r nsor . Thec o s i t he tm - p h ta f m rs —

测井、地震资料的时间域与深度域匹配研究的开题报告

测井、地震资料的时间域与深度域匹配研究的开题报告

测井、地震资料的时间域与深度域匹配研究的开题报告一、研究背景随着油气勘探和开采深度的不断增加,准确地理解地下储层的结构和性质对于油气开发越来越重要。

测井和地震是常用的地球物理勘探手段,它们能够提供有关地下储层的信息。

测井技术主要应用于井内储层的物性测量,例如孔隙度、渗透率、地层电阻率等;而地震勘探主要通过反射波特性来获取储层的深度、厚度、构造等信息。

然而,测井和地震采集的数据是在不同的时空域中得到的,往往有时间域和深度域之间的差异。

在实际应用中,为了获得尽可能精确的地下储层信息,这些数据需要进行匹配和校正。

二、研究目的本研究旨在探讨测井和地震资料在时间域和深度域的匹配方法,通过分析比较不同的匹配算法,找出最佳的匹配方法,提高地下储层的解释精度。

三、研究方法(1)数据采集和处理本研究将选择一组典型的测井数据和地震资料进行研究。

首先,需要将这些数据进行预处理,包括数据采集、格式转换、噪声去除、插值等操作,以准备配对分析。

(2)时间域匹配时间域匹配是指将测井数据和地震数据在时间轴上进行精细的对准。

可能的方法包括同步的交叉相关和延迟时间分析等。

通过对时间域配对误差进行统计分析,可以确定最佳的时间域匹配方法。

(3)深度域匹配深度域匹配是指将测井数据和地震数据在深度轴上进行精细的对准。

可能的方法包括线性和非线性深度转换等。

通过对深度域配对误差进行统计分析,可以确定最佳的深度域匹配方法。

(4)匹配结果评估本研究将采用多种方法对匹配结果进行评估。

主要包括地球物理学参数的保真度、井壁脱落的影响、噪声水平的变化等因素的影响。

四、研究意义本研究旨在找到最佳的测井和地震数据的时间域和深度域匹配方法,提高对地下储层的解释和评价的精度,有助于指导油气勘探和生产中的决策制定,发掘潜在的油气资源,有一定的理论和实用价值。

相控地质统计学反演在薄层灰岩油藏精细描述中的应用

相控地质统计学反演在薄层灰岩油藏精细描述中的应用

173在薄层灰岩油藏的评价与开发过程中,落实储层的厚度及物性空间分布非常重要。

与常规砂岩油藏不同,灰岩油藏的非均质性更强、物性空间分布更复杂。

目前常用的储层预测技术主要为地震属性分析和确定性反演,前者用于半定量预测储层分布,具有一定的不确定性,而后者受地震频率的限制,一般识别厚度小于10m的储层有一定难度。

地质统计反演结合了地震反演与储层随机模拟的优势,不仅充分利用地震数据横向密集的特点,而且提高了地震资料的垂向分辨率,有利于油藏的的精细描述[1-4]。

针对L油田礁灰岩沉积复杂,储层超薄,井控稀疏等,地质统计学反演采用相控约束,优化统计学变程及概率密度函数,综合指导储层岩性物性的预测,进一步提高薄层灰岩油藏的描述精度。

1 问题的提出L油田灰岩地层厚度不足40m,从浅至深按照沉积特征分为三段:A段为ZJ10A生物礁灰岩,隔夹层发育,储层单层厚度2m~8m,物性相对较差;B段为ZJ10B上部的生物滩灰岩,储层厚度约7m,物性较好;C段为ZJ10B下部的致密碳酸盐岩台地。

其中灰岩B段为油田主要的储层,A段次之,地震资料难以精细描述仅2m~8m优质储层及其夹层展布特征。

图1为探井实测纵波阻抗和常规反演波阻抗曲线的对比,可以看到A段灰岩实测阻抗值要大于B段灰岩储层的实测值,但后者的反演阻抗值要大于前者的反演值,从而导致无法落实优质灰岩B段的厚度以及空间展布。

图1 探井测井曲线与反演曲线对比图2 研究思路与技术实践相控地质统计反演结合了地震反演和随机模相控地质统计学反演在薄层灰岩油藏精细描述中的应用 郭飞 刘南 董政  中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广东 深圳 518000 摘要:针对礁灰岩油田储层超薄,非均质性强,油藏描述难度大,本文提出多级相控地质统计学反演的技术对策。

纵向上相控利用生物礁地质模式及测井韵律指导储层概率变化,平面上相控采用确定性反演波阻抗与地震属性融合得到反映储层的变化规律。

在纵向一维和平面二维联合相控基础上,结合地震反演和随机模拟的优势,能确保反演结果与测井数据吻合度高,灰岩超薄储层及其夹层在空间变化得到精细描述,为薄层灰岩油藏开发提供指导。

精细储层预测技术在陈官庄地区沙四下红层勘探中的应用

精细储层预测技术在陈官庄地区沙四下红层勘探中的应用

对研究区钻穿沙四下亚段的 19 口井的测井曲线进行 重处理。在处理过程中对 SP、GR、IMP 曲线进行基线校 正,曲线全部标准化,基线校正至 0.5 ;同时为了岩性解释 方便,将 GR 与 SP 曲线偏转,正向指向砂 ;确定增益值, 将砂层对应曲线最大增益到 1。处理前,SP 曲线对薄砂层 基本无检测能力,而重处理后,SP 曲线与薄砂层非常好的 对应关系,SP 曲线弧度值 >0.55(弧度曲线)以上曲线对 应为砂层(图 3)。
图 2 测井曲线特征重处理算法流程图
比 ;其次,通过曲线特征调整,突出了曲线反映薄夹层组合 特征,使 IMP、GR、SP 对薄砂层有良好对应,有利于后期 的地震属性反演 ;最后,突出不同曲线对不同岩性薄层的响 应能力。总的来说,重处理后的曲线,SP 对砂岩薄层具有最 好的检测能力,GR 对云、灰岩薄层有较好的检测能力,IMP 介于两者之间。对测井曲线进行交汇分析,得到 GR 与 DEN 交汇能准确识别岩性,不同岩性薄层电性区间明显,分出 6 个子区对岩性进行识别。
2.3.1 反演基本原理
基于地质统计学理论的储层随机反演(GSINV)是一种 利用测井岩性、物性资料,并应用地质统计学(克里金、协 克里金)理论,以密度函数为控制,求取地震 - 地质(岩 性)相关关系,进行岩性随机反演的一种方法。常用的随机 反演是基于变差函数的随机反演 :以三维地震道为网格,利 用地质统计学中建模的方法作为模型扰动,以实钻井波阻抗 为条件,利用层位控制,求取空间变差函数作为空间约束, 得到其他位置的波阻抗序列。在这个过程中,一方面要取得 合理的模型是很困难的 ;另一方面,如果在工区内井资料较 少、钻井分布不均匀的情况下,求取的变差函数变得极不稳 定,也难求得比较合理的模型,就必然会影响解的可靠性。

地质构造复杂区地震资料的精细化处理解释

地质构造复杂区地震资料的精细化处理解释

第44卷第1期2021年1月煤炭与化工Coal and Chemical IndustryVol.44No.lJan.2021地测与水害防治地质构造复杂区地震资料的精细化处理解释张健(中国煤炭地质总局物测队,河北邢台054000)摘要:随着煤矿开采程度的不断提高,对影响开采的小构造的精度要求也在逐步提高,以往采区地震勘探资料处理和解释精度限于当时的技术条件,已经很难达到当下煤矿开采的需要,因此有必要对原来的地震勘探资料进行精细化处理与解释。

地震资料处理在地震勘探中起承上启下的关键作用,资料处理的品质也决定了最终地质成果的精度。

本文对山东鲁西南济宁矿区以往地震资料进行精细化拼接处理并精心解释,取得了良好的效果,表明在相似区对以往地震资料的精细化处理解释是有必要的。

关键词:地质构造;复杂;地震资料;处理解释中图分类号:TD163文献标识码:A文章编号:2095-5979(2021)01-0062-05 Refinement of seismic data interpretationin geotectonically complex areasZhang Jian(Physical Survey Team,China Coal GeologicaL Administration^Xingtcd054000,China) Abstract:With the increasing degree of coal mining,the accuracy of the small structures afiFecting mining is also gradually increasing,so it is necessary to refine the processing and interpretation of the seismic exploration data,which was difficult to meet the current needs of coal mining due to the technical conditions at that time.Seismic data processing plays a key role in seismic exploration,and the quality of data processing also determines the accuracy of the final geological results.In this paper,the previous seismic data in Jining mine area was finely and careiully interpreted,with good results,showing that the refined processing and interpretation of previous seismic data in similar areas is needed.Key Words:geological structure;complex;seismic data;processing and interpretation1概况地震勘探是一个系统工程,需要资料采集、处理和解释三个环节的密切配合,也是最重要的地球物理勘探方法。

井震结合储层精细描述在水平井设计中的应用

井震结合储层精细描述在水平井设计中的应用

据 与 =波 进行 反褶 积 , 反演 出波 阻抗 ( 反射 系 数 ) 数
据 ; 后通 过测 井 曲线 和砂 泥 解 释 成 果 建立 波 阻 抗 然 与岩性 、 物性 ( 渗/ ) 孔/ 饱 的关 系 , 般 这 种 关 系 是 一
非线性 , 最终将波阻抗体变成地质体 ( 岩性体、 物性
应 用前 景 。
地震 反演 储 层 预 测 方 法 是 通 过 变 差 函数 建 立 统 计关 系 来 描 述 空 间数 据 场 中数 据 之 问 的相 互 关 系 。储层 预测 的重 点 是 井 问储 层 的变 化 , 层 空 间 储
1 井震 结合反演技术
该 方法 以测 井 数 据 为 主 , 间 变 化 用地 震 数 据 井
88 8
变 差 函 数







l 2卷
表 1 A一 1 2 5水 平 井 采 油情 况 一 览 表
3 结论
利用 井震 结合 地 震 反 演 技 术 进行 储 层 预测 , 能
有效 提 高储层 预测 精 度 , 在大 庆 长 垣 北 部 区 块 精 并
图 2 变 差函数理论模型示意 图

要 单纯依 靠测井进行井 间储层预测存在很 多困难 , 而地震 具有横 向密度 大 的优 势。采用 井震结合 反演技 术进 行储 层
预测 , 能有效提高储层预测精度 。利用该 方法在 大庆 长垣 北部 区块精细油藏描述及 开发应用 中见到 实效 , 根据 砂岩反 演剖面 布 置 了 A一 1 平井 , 2 5水 其砂岩钻遇 率为 9 % , 2 该井 目前累计产 油 96 6t展现 了良好 的应用前景 。 8 ,
的各 向异 性 用 变 差 函 数 表 示 。 变 差 函数 是 区域 化

基于地震资料的薄互层储层精细地质建模

基于地震资料的薄互层储层精细地质建模

基于地震资料的薄互层储层精细地质建模石莉莉【摘要】某地区 C 油田钻井少、井距大,且具有储层砂体薄、横向连通差、砂体相变快的特点,仅依靠测井数据插值难以准确刻画砂体边界,建立的模型精度较低,直接影响到剩余油分布预测和油藏开发调整。

基于地震资料的精细地质建模,应用地震解释的断层和层位数据,建立储层精细构造格架;通过地震反演建立测井解释岩相与地震数据之间的联系,建立相模型时,利用协克里金方法,将地震反演的波阻抗作为第2变量约束井间砂体预测。

结果表明,井震结合研究断层更精确,地震解释面的约束使井间构造幅度保留了地震解释的相对趋势,更好地描述出井间微小构造;地震反演波阻抗的协同应用使模型在平面上融合了地震数据中观测到的大尺度结构和测井数据的地质特征,垂向上则在反演结果的基础上进一步趋于测井尺度,有效地降低了井间预测的不确定性,提高了岩相建模的精度。

【期刊名称】《长江大学学报(自然版)理工卷》【年(卷),期】2016(013)001【总页数】4页(P12-15)【关键词】井震结合;薄互层储层;精细地质建模;地震反演【作者】石莉莉【作者单位】中石化河南油田分公司采油一厂,河南桐柏 474780【正文语种】中文【中图分类】P631.44某地区C油田钻井少、井距大,整体上勘探程度较低,对研究区砂体空间展布规律认识不清;其储层为三角洲前缘沉积,单砂体厚度薄,砂泥叠置交互严重,为典型的薄互层储层,同时受储层非均质性强的影响,储层横向变化快,油气分布规律十分复杂[1,2];亟需建立精细的储层地质模型来揭示砂体空间展布特征。

为此。

笔者运用基于地震资料的薄互层储层精细地质建模方法[3,4]对C油田进行研究。

基于地震资料的建模方法主要包括2个方面:井震结合构造框架模型建立和井震结合岩相模型、属性模型建立。

精确的构造框架模型为后期插值运算提供了边界限制,构造模型不准确会造成地震数据重采样到模型中时出现较大误差,从而使地震约束失去意义。

地震反演方法综述

地震反演方法综述

地震反演技术简介在上世纪70~80年代,地震反演作为地球物理学的一个重要进展得到了广泛的赞扬,获得广泛应用;地震反演技术能够帮助解释人员确定地层单元而不仅仅是通过反射波确定地层单元的边界,而且能直接进行深度域成图。

在一个竞争的市场环境中,开发出了很多不同的反演算法,在基本递归反演方法的基础上不断取得进进展,一下简要介绍几种基本的地震反演方法。

主要分三大类:1、基于地震数据的声波阻抗反演:其结果有两种:相对阻抗反演(常说的道积分)与绝对阻抗反演。

主要算法有:递归反演(早期的地震反演算法)与约束稀疏脉冲反演(优化的地震反演算法)。

这种反演受初始模型的影响小,忠实于地震数据,反映储层的横向变化可靠;但分辨率有限,无法识别10米以下的薄砂层。

2、基于模型的测井属性反演:此种反演可以得到多种测井属性的反演结果,分辨率较高(可识别2-6米的薄层砂岩);但受初始模型的影响严重,存在多解性,只有井数多(工区内至少有10口以上的井,分布合理,且要求反演的属性与阻抗相关),才能得到较好的结果。

3、基于地质统计的随机模拟与随机反演:此种算法可以进行各种测井属性的模拟与岩性模拟,分辨率高(可识别2-6米的薄层砂岩),能较好的反映储层的非均质性,受初始模型的影响小,在井点处忠实于井数据,在井间忠实于地震数据的横向变化,最终得到多个等概率的随机模拟结果;但要求工区内至少有6-7口井,且分布较合理,才能得到好的模拟结果。

道积分道积分技术出现,为广大少井无井地区岩性及油气预测提供了新的途径,它能得到类似于虚速度测井的新方法,其结果对应于地层的波阻抗,它最大优点是不像虚速度测井那样依赖于井的资料和地球物理学家的经验。

尽管道积分剖面不能像GLOG波阻抗剖面那样反映地层绝对速度,而只能反映其相对速度大小,但是它反映出的层位与GLOG剖面是一样的,甚至在反映的细节上还比它多,对薄层识别也非常有利,因此道积分剖面能用于岩性和油气层解释。

三维地震与测井数据联合解释新进展

三维地震与测井数据联合解释新进展

三维地震与测井数据联合解释新进展对于精细油气勘探来说,地震反演成果在油藏描述及油气横向预测等研究工作中所起的作用也越来越重要,它能较真实地反映出地下的地质构造和储层的岩性特征,能够大大提高钻井的成功率。

地震测井联合反演技术在刻画储层方面,能够较好地将测井及钻井资料纵向分辨率高,能反映某点的垂向变化,但却仅限于井孔周围无法反映储层的横向变化的特点,与地震资料纵向上粗略,对非常规储层不能有效识别,但其空间资料点连续密集,能查明储层空间的横向变化的特点有机结合,较准确地描述储层的厚度和几何形态,估算储层的物性变化,从而较准确地预测其含油气性,提高钻探成功率。

然而,由于反演技术本身的不适定性如存在多解性,应用条件的限制以及储层复杂性,常规叠后地震资料品质不高且分辨率低等多因素,在一定程度上影响了该技术的广泛应用。

地震测井联合反演方法有:约束稀疏脉冲反演、地震特征参数反演、随机模拟及随机反演等。

(1)递推反演方法,以地震资料为主,测井资料不参与反演约束,其分辨率、信噪比及可靠程度完全依赖于地震资料本身的品质,地震噪音对反演结果敏感、影响较大,地震带宽窄导致分辨率相对较低,难以满足薄储层描述的要求。

(2)约束稀疏脉冲反演方法,假设地层的反射系数是稀疏的,利用地震解释层位和井约束控制波阻抗的趋势和范围,采用一个快速的、趋势约束的脉冲算法产生宽带结果。

反演结果既较忠实于地震资料,能反映储层的横向变化,又补充了部分低频和高频成分,纵向分辨率较常规地震资料有所提高。

但该方法只对大的事件进行迭代反演,不能反映储层纵向细微变化,且受约束条件和子波的影响较大。

(3)地震特征参数反演方法,实质上是地震控制下的测井属性反演。

它充分利用地震、测井、地质等信息,采用地震特征、地质模型和测井等约束条件,通过主组分分析、奇异值分解技术,根据地震资料可反演出电阻率、自然伽玛、孔隙度等多种属性剖面,能够解决波阻抗反演不能解决的问题,更加有效地进行储层的预测和描述,分辨率较常规地震资料成倍提高,反演结果也较好地反映了井间储层岩性、物性。

复杂断块油藏井震联合建模数模一体化技术研究

复杂断块油藏井震联合建模数模一体化技术研究

河南科技Henan Science and Technology矿业与水利工程总第872期第1期2024年1月收稿日期:2023-10-19作者简介:张军(1989—),女,本科,工程师,研究方向:油藏建模数模。

复杂断块油藏井震联合建模数模一体化技术研究张 军(胜利油田物探研究院,山东 东营 257000)摘 要:【目的】为解决复杂断块油藏面临的油藏构造碎小、低序级断层数量多、准确识别难度大和油藏描述效率低等问题。

【方法】充分应用地震资料、测井数据等储层信息,开展井震联合建模数模一体化技术研究,利用三维地震资料,结合现场生产动态响应情况开展断层精细解释、断裂系统精细刻画,准确落实低序级断层发育及组合方式,在精细地层对比研究的基础上,建立三维地质模型,利用数值模拟与模型互检,迭代修正更新模型,尽可能保证模型精准,以便厘清剩余油分布规律,指导后期开发。

【结果】该技术在胜利油田复杂断块区D 块、L 块等多个区块先后进行了应用,结果显示,断点吻合率均达到100%,数模含水拟合率达到90%以上。

【结论】该技术能够实现复杂断块构造的精细描述,对特高含水期自然断块剩余油潜力认识、提高老区采收率具有重要意义,对其他同类型油藏的剩余油挖潜具有指导意义和良好的推广价值。

关键词:井震联合;建模数模一体化;复杂断块;剩余油分布中图分类号:P631.4;P618.13 文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2024)01-0045-06DOI :10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2024.01.009Research on Integrated Technology of Geological Modeling and Numeri⁃cal Simulation for Complex Fault Block Reservoir Based on Well-Logand Seismic DataZHANG Jun(Shengli Oilfield Geophysical Exploration Research Institute, Dongying 257000,China)Abstract: [Purposes ] This paper aims to solve the problems faced by complex fault-block reservoirs, such assmall reservoir structural fragmentation, large number of low-sequence faults, difficulty in accurate identifica⁃tion and low reservoir description efficiency. [Methods ] This paper will fully apply seismic data, logging data and other reservoir information, carry out research on the integrated technology of geological modeling and nu⁃merical simulation Based on Well-log and Seismic Data, use three-dimensional seismic data, combined with on-site production dynamic response to carry out fine fault interpretation and detailed characterization of fault system, accurately implement the development and combination of low-order faults, establish a three-dimensional geological model on the basis of fine stratigraphic comparative research, use numerical simula⁃tion and model mutual inspection, iteratively correct and update the model, and ensure the accuracy of the model as much as possible, so as to clarify the distribution law of the remaining oil and guide the later devel⁃opment. [Findings ] This technology has been applied in multiple blocks such as D blocks and L blocks in the complex section area of Shengli Oilfield. The application results show that the breakpoint kinetic rate hasreached 100%, and the digital mode water convergence rate has reached more than 90%. [Conclusions ] This technology can realize the fine description of complex block structure, which is of great significance to beaware of the remaining oil potential of natural breaks during the high -moisture period, and to improve the EOR of the Old Area Oilfield. And in addition, the technology has guiding significance and good pro⁃motion value for tapping the remaining oil potential of other similar reservoirs.Keywords: well seismic joint; integration of modeling and numerical simulation; complex fault block res⁃ervoir; remaining oil distribution0 引言近年来,复杂断块油气藏成为增储上产的主阵地之一,复杂断块油藏建模数模一体化技术研究,是建立精准油藏模型的基础,对特高含水期自然断块周边滚动增储、老区断块群剩余油潜力认识与开发调整意义重大[1-2]。

构造复杂带地震解释方法研究及应用

构造复杂带地震解释方法研究及应用

构造复杂带地震解释方法研究及应用摘要:油气田构造复杂带都遭受多期构造运动改造,是地质应力相对集中地区域,构造复杂、断层发育;对比标志层破坏严重,在这些区域进行地震解释,要求全面、严格、精细、缜密;思考要多层次、多角度、多方位;技术手段要灵活、先进、针对性强。

关键词:构造复杂带方法应用标志层破坏1、前言油田主体构造探明程度较高,近几年的研究区域逐步转移向近洼断裂复杂带,断裂带虽然构造复杂,但滚动勘探潜力大,近几年探明储量逐年上升。

复杂断裂带特点:1)断层发育,构造复杂,对地震资料的要求很高。

2)断点多,断层间距小,标志破坏严重,地层对比难度大。

3)地层厚度变化大。

4)断层上下盘速度场差别大。

2、复杂带构造研究主要方法总体思路:利用高精度三维地震资料,通过精细对比、精细标定、精细解释,应用新技术、新手段、新方法,实现复杂区构造解释精度的突破。

2.1、提高使用资料精度的技术方法2.1.1精细对比地层建立同一区带不同区块之间的地层对比关系分区块、或断阶建立地层对比的标准剖面利用标准剖面,逐井逐层对比,准确划分地层及断点HDT、地震资料与测井资料相结合,确定断点位置、精细化分地层。

RFT与三维地震资料相结合识别小断层2.1.2严格标定井震关系复杂带地震速度场变化大,为了实现井震关系精确对应,严格标定井震关系,实现井震高精度时深转换。

2.1.3建立合适的时深转换网络依据本区域的地质特点,创建合适的时深转换网络,,适应本区域的速度场变化。

2.1.4应用相干体切片技术精细解释构造地震解释中,解释地震主剖面——地震联络剖面——地震水平切片,结合地震相干体水平切片闭合解释。

事实证明,该技术对复杂带构造研究意义重大。

2.2、复杂带构造地震解释技术方法及效果2.2.1产能计算法识别细小断层通过D采油井的日产液量,利用和周围无限制的同层位相似渗透性储层正常生产井比较,推算供液所受限制的范围,估算1号小断层与明确边界断层之间的夹角大小,确定小断层走向,经钻探证实,该小断层断距仅有10m。

储层精细解释方法研究及应用实例分析的开题报告

储层精细解释方法研究及应用实例分析的开题报告

储层精细解释方法研究及应用实例分析的开题报告一、选题背景随着油气资源的逐渐枯竭,勘探重心正逐渐从“大油田”向“小油气藏”转移。

在这个背景下,储层精细解释就显得越来越重要。

储层精细解释是指通过分析地震、测井、岩心等资料,建立地质模型,并进行精细解释,从而获得更准确的储层描述信息。

储层精细解释的主要目的是为了实现精细勘探和精细开发,提高油气勘探开发的成功率和经济效益。

储层精细解释方法的研究和应用在石油工业中具有广泛的意义,对油气勘探开发的成效起到了关键作用。

本项目将研究储层精细解释相关方法,并结合实例进行应用分析,旨在提高勘探开发效益,促进石油工业的发展。

二、研究内容和方法本项目的研究内容主要包括储层精细解释方法、储层特征分析、地质模型建立等方面。

研究方法包括资料收集、图像处理、地质模型建立和模拟等。

(一)储层精细解释方法本项目将介绍常见的储层精细解释方法,包括地震解释、岩心分析、测井解释等。

通过分析不同储层精细解释方法之间的优缺点,确定最佳的解释方法,从而提高储层描述的准确度。

(二)储层特征分析本项目将通过分析储层的地质属性、岩性、孔隙度、压力等特征,建立储层特征分析模型。

通过对储层特征进行分析,可以提高储层描述的准确度,并为后续的地质建模和精细勘探提供有价值的参考。

(三)地质模型建立本项目将使用常见的地质建模软件,建立储层地质模型。

通过对储层属性的细致描述,建立更加准确的地质模型。

地质模型是油气勘探开发的基础,其精确度直接影响后续开发的成功率和经济效益。

(四)模型模拟本项目将使用储层模拟软件进行模型模拟。

通过对储层的流体运移规律进行模拟,预测储层的储量、质量等参数。

同时,可以预测各类开发方案的管网参数、工艺参数、生产参数等。

通过模拟,可以进一步提高油气勘探开发的效益。

三、应用实例分析本项目将选取一个实际的储层进行研究,分析其地质属性、模型建立和模型模拟等方面的问题。

通过应用实例分析,检验研究方法的可行性和实用性。

地震、测井和地质资料的综合解释

地震、测井和地质资料的综合解释

通过实验室对岩石样品或薄片的分析、 测试及研究,可得到不同岩性的储 层参数,如孔隙率、含流体性质、 速度、密度等。对研究区内所有井 的岩心、录井资料进行面积和空间 上的分析研究,可得到研究区内第 一手的地质成果,其准确度和可靠 性取决于研究区的资料积累、研究 程度、资料源的丰富程度以及研究 人员的经验与水平等。
• 河道沉积特征
• 沉积物:砾石、粗砂 • 结构:分选、磨圆差 • 构造:块状或具叠瓦状,底冲刷
河道沉积构造
交错层理,倾角10-15°; 冲刷--充填;暴露构造
ห้องสมุดไป่ตู้
泥石 流
泥石流沉积
砾、砂、泥、水高度混合,在自身重力作 用下,沿斜坡向下流动的流体——泥石流
河流沉积环境及沉积特征
凹岸: 侧向侵蚀 凸岸:边滩 侧向加积
天 然 裂 缝
溶 洞
溶 洞
渤古1井奥陶、寒武系碳酸盐岩地层特征
天 然 裂 缝
天 然 裂 缝 溶 洞
渤古1井奥陶、寒武系碳酸盐岩地层特征
断 层
断 层
渤古1井奥陶、寒武系碳酸盐岩地层特征
Nmu
Nmd
Ng
测井资料的作用
①是设计和控制储层模型的重要数据来源; ②具有良好的垂向分辨率和深度控制; ③各种测井曲线是垂向分层和井间地层岩性对比的 基础; ④提供了储层单元的烃类、水饱和度、孔隙度、渗 透率、砂、泥质含量等储层参数的精确数值; ⑤经分析和处理可作出单井或井间有关构造及地层 等方面的地质上的定量解释; ⑥钻井地质与测井资料虽然真实细致地反映了井柱 的地质特点和地层物性参数,但在整个研究区的 三维空间只是“一孔之见”,缺少剖面、平面、 三维体的信息
油藏描述包括以下四个方面: • 地质描述旨在建立油藏的总体概念; • 地震描述是要提供油藏构造和储集体 几何形态等方面精细的解释成果; • 测井描述最终提交井位点处精确的各 种储层参数;

7.储层综合研究方法

7.储层综合研究方法
岩性不同其波速不同。一般砂砾岩速度明显大于泥岩,因此根据砂、泥岩速度的 明显差异,便可在速度或波阻抗反演剖面上识别砂体。如在冷东—雷家地区,通 常泥岩的层速度为2400~3300m/s,而砂岩的层速度一般大于3500m/s。在深度 大体相同的情况下,速度或波阻抗剖面中的高速层多为砂岩,而低速层为泥岩。
1)差异层间速度分析( DIVA )
差异层间速度分析法(Differential Interformational Velocity Analysis)是Neidell 等1987年提出的。其原理是利用目的层顶界面叠加速度预测目的层底界面叠加速 度,用实际目的层底界叠加速度与预测的目的层底界叠加速度进行叠合对比,确 定异常低速带的存在。当底界面预测的叠加速度与实测叠加速度相同时,说明选 择的地层速度就是真实地层速度;若底界面预测叠加速度与实测叠加速度不同, 就表明实际地层速度与设定值之间有差别,且在横向上会呈现规律性变化。
(1)储层标定
即将已知井的储层标定在合成声波测井或波阻抗剖面中,方法是对测井资料进行 岩性反演,并将反演井剖面标注在合成声波测井或波阻抗剖面的相应位置,确定 不同岩性的层速度或波阻抗。
(2)储层横向追踪
(1)利用地震速度预测孔隙度
利用地震信息估算孔隙度的原理是层速度与孔隙度有着很密切的关系。纵、横波
速度随孔隙度的增加明显减小。根据速度资料可用wyllie公式计算孔隙度,其公
式为:
t tma t f tma
Vsh
t sh t f
tma tma
式中△t—岩石饱和液体的传播时间; Vsh—页岩的体积百分比(或泥岩含量);
油层的流体校正系数为0.8~0.7。
(2)利用波阻抗资料预测孔隙度
孔隙度与波阻抗关系比速度更为密切。对每种类型的岩石而言,密度和速度的增 大均与孔隙度降低有关,而孔隙度的很小变化会引起岩石波阻抗发生明显变化。

地震约束储层建模技术在砂体预测中的应用

地震约束储层建模技术在砂体预测中的应用

地震约束储层建模技术在砂体预测中的应用摘要:经过50多年的开发后,大庆油田目前已经进入了深度开发阶段,这对储层预测提出了越来越高的要求。

在密井网条件下,建模技术可对井间砂体做出较高精度的预测,但在扩边及稀井网地区,则很难做出有效预测。

而地震资料可提供高分辨率的井间信息,用来约束储层建模可以增加模型井间的确定性信息,降低因数学方法插值和模拟带来的井间不确定性,提高砂体模拟的准确性和预测精度。

关键字:地震约束地质建模砂体预测S区块区域上属于松辽盆地北部三肇凹陷徐家围子向斜东翼斜坡,主要储集层是下白垩统泉三、四段地层的扶余油层和杨大城子油层。

油藏中部埋深为-1820m左右,本次研究主要是针对原试验区东、西两侧至断层地区及原试验南部地区扩边方案开展研究。

本次预测首先应用地震-测井联合反演,但得到的波阻抗体并不能将砂泥岩彻底区分。

为了提高预测精度,应用地震约束储层建模技术,将地震和地质信息整合,预测砂体分布。

1.地震反演地震-测井联合反演是一种基于模型的波阻抗反演技术,其结果的低频、高频信息来源于测井资料,中频段信息取决于地震数据,通过不断对初始地质模型进行修改,使修改后模型的正演合成地震资料能够与原始地震数据最为相似,从而克服了地震分辨率的限制,最佳逼近测井分辨率,同时又保持了地震较好的横向连续性。

基于模型波阻抗反演的原理为:设地震子波为W(t)、反射系数序列为R(t),则地震记录适合层状介质的褶积模型为:通过子波反褶积处理可由地震记录求得反射系数,进而递推计算出地层波阻抗。

据此原理,可进行井资料和地层层位双重约束下的三维波阻抗反演。

基本流程主要包括子波提取、制作合成记录、初始模型建立、波阻抗反演等几步。

(1)子波的提取和合成记录的制作合成记录和子波的提取是联系地震和测井数据的桥梁,是做好地震-测井联合反演的关键。

在子波提取过程中,估算子波的时窗长度应为子波长度的3倍以上,目的是降低子波的抖动,保持其稳定性,时窗的顶底放在地层相对稳定的地方。

葡南一、二断块井震结合储层预测

葡南一、二断块井震结合储层预测

葡南一、二断块井震结合储层预测【摘要】综合利用地震、地质和测井资料,开展三维地震精细解释与储层预测,搞清葡南一、二断块油藏的构造、沉积、储层分布特征,分沉积单元研究井震联合砂体预测方法,并结合生产动态资料开展高精度的沉积微相描述及刻画,描述砂体的展布特征,并在储层预测的基础上指导加密井位部署。

【关键词】精细构造解释储层预测砂体展布特征井位部署葡南油田一、二断块位于黑龙江省大庆市大同区与肇源县交界附近,于1984年9月投入开发,是葡南油田的主要含油区块,从上到下发育黑帝庙、葡萄花和扶余三套层系,目前开发层系为葡i组油层,该油层为一套三角洲前缘相沉积,砂体呈条带状、断续条带状及透镜状或零星分布,厚度45-55m,构造整体上呈近南北向展布,可划分为三个砂岩组11个小层。

1 精细构造解释通过地震-地质层位标定和连井统层,解释过井测线,然后建立16×16cdp测网解释骨架。

在此基础上,充分利用三维地震解释的水平切片技术、相干体技术对断层的分布,尤其是小断层、小幅度构造的分布细节进行了仔细分析研究,实现由点到线、由线到面的空间立体综合解释。

在解释过程中,认真推敲地层产状及其变化,注意小断层,保证地震与地质、钻井紧密结合、相互渗透,不断深化认识。

1.1 层位精细解释按层位标定确定主要目的层波组特征,利用地震剖面,水平切片,以确定的基干剖面解释为基础,通过自动追踪和人工拾取相结合,完成全区的葡ⅰ顶、葡ⅰ0320、葡ⅰ0720和葡ⅰ底层位解释。

其它小层采用地层厚度比插值法,采用此方法,共解释葡ⅰ0220、葡ⅰ0420、葡ⅰ0520、葡ⅰ0620、葡ⅰ0820、葡ⅰ0920、葡ⅰ1020,7个层位。

1.2 断层精细解释选用高分辨率相干体技术,克服常规相干体剖面当断距较小,波形变化不明显时,小断层刻画困难的缺点,共解释小断层38条,所有解释断点都在剖面上闭合,断层都在三维空间进行了闭合,其中新发现小断层8条,以北西向为主,断层延伸长度介于390m~1050m之间,最小解释断距2m。

储层精细刻画与预测技术研究

储层精细刻画与预测技术研究

储层精细刻画与预测技术研究作者:张凌达来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2013年第12期摘要:辽河油田是一个具有多种油品性质、多种储集类型、多套含油层系的复杂断块油田,是一个典型的“石油地质大观园”。

针对辽河地质结构复杂、破碎等特点,决定了对储层的研究技术也注定不会以一种技术包打天下,本文研究的储层精细刻画技术即以地质理论为指导,综合运用岩心、录测井、和三维地震等资料,从单砂体以及裂缝这两种储层类型出发,对其不同的表征参数进行精细刻画研究,成功指导了多个区块薄层水平井部署、岩性油气藏及兴古巨厚潜山油藏高效开发,在油田开发部署方面具有一定的借鉴及推广价值。

关键词:储层精细刻画储层预测开发部署0 引言辽河油田主体位于下辽河地区,地跨辽宁、内蒙古两省区。

辽河盆地属于华北陆台东北部的一个中、新生代盆地,按照不同构造级别可划分为35个二级构造带,83个三级构造单元,1000多个断块,油藏类型复杂多样、含油层系多、井段长,沉积体系类型多、储层岩性、储集类型多样,自上世纪六十年代投入开发,已经历了四十余年的勘探开发历程,油田开发主力区块均已进入快速递减阶段,剩余油分布零散,需要开展精细油藏描述工作,实现老油区长期稳产,储层精细刻画与预测技术的发展,将为油田开发持续注入新的活力。

1 储层精细刻画技术思路储层精细刻画技术即以地质理论为指导,综合运用岩心、录测井、和三维地震等资料,从单砂体以及裂缝这两种储层类型出发,对其不同的表征参数进行精细刻画研究,单砂体的刻画内容包括空间展布、空间形态、内部构型、大孔道识别、三维模型以及动态变化;裂缝储层刻画内容主要包括岩性特征、裂缝特征、裂缝预测以及裂缝储层综合评价(见图1)。

2 储层精细刻画与预测技术研究2.1 单砂体精细刻画技术2.1.1 井震结合,等时对比由于大多数砂岩储层目的层比较薄,地震只能追踪砂层组的顶底,内部小层无法在地震上追踪。

因此应用Landmark一致性技术,可充分实现井震联合优势,利用地震层位控制井点以外趋势,进行小层延拓,从而合理而高效获得全区的小层构造,在研究中,还应充分考虑目标区域沉积特征,结合地层厚度,以沉积旋回为基础,砂体为单元,标志层作控制,以古生物资料确定时代,结合油水分布,在原来分层认识的基础上,综合岩性、电性特征由点到线再到面逐级对比划分,利用井震结合,开展相控等时对比,建立单砂体相控等时对比模式,研究各单砂层之间的接触关系,为井网层系适应性评价,生产动态分析及剩余油细化研究提供了基础。

井间地震资料约束技术在油藏精细建模中的应用——以东营凹陷樊124块为例

井间地震资料约束技术在油藏精细建模中的应用——以东营凹陷樊124块为例
法 确定 , 该块 开发 调整 方案始 终 难 以编制 。因此 , 利
2 基于井 问地 震资料约束 的油藏地质
建模
2 1 油藏构 造模 型 的建 立 .
常规油 气 藏 中 , 以测 井资 料为 基础 , 以精细 油藏
描述 技 术为 手段 , 以确 定性 和 随机 建模技 术 为支撑 , 可 以建 立 目前 技 术 条 件 下 较 客观 的油 藏 地 质 模 型 。 其 主要 特点是 纵 向上视 分 辨 率 比较 高 , 以达 到 油 可 藏 开发 阶段要 求 的 沉积 时 间单 元 或 流动 单元 , 由 但
利 用 井 间地 震 资 料 清 晰 刻 画 了井 间储 层 的连 通 及 接 触 关 系 , 而 克 服 了传 统小 层 对 比 中难 以 落 实 层 间连 通 关 系 的 从 缺 陷 , 提 出 了井 间地 震 资料 约 束 的 井 间 储 层 连 通 关 系概 念 模 型 , 油 藏 储 层 的建 模 提 供 了新 的 思路 。 并 为 关 键 词 : 藏 建 模 井 间地 震 约束 技 术 低 序 级 断 层 樊 14块 油 2
区块 的 开发 方案 调整 意义 重大 。
1 井 问地 震 技 术
井 间地 震 是 一项 在 井 中激 发 , 在相 邻 井 接 收 的
纵 向上具 有较 高 的分 辨 率 , 向上 具有 较 好 的连 续 横
性 , 目前 睢一 可 以将 测 井 和 地 震 资料 分 辨 率 衔 接 是
地 震技 术 。 由于避 开 了地表 低速 带对 地震 信号 高频
中 图分 类号 :E 5 . T 37 2 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 9 9 0 (0 1 0 — 0 7 0 10 — 63 2 1 )3 0 4 ~ 2

利用井震结合精细标定层位王硕1张琼2

利用井震结合精细标定层位王硕1张琼2

利用井震结合精细标定层位王硕1 张琼2发布时间:2021-11-04T02:33:29.008Z 来源:基层建设2021年第23期作者:王硕1 张琼2[导读] 准确地标定层位是构造精细解释的基础,通过层位标定建立钻井揭示的地层与地震反射同相轴之间的对应关系,为地震层位的追踪解释和地震相分析提供依据,提高层位标定的准确性1,中国石油渤海钻探工程公司;2,中国石油大港油田分公司摘要:准确地标定层位是构造精细解释的基础,通过层位标定建立钻井揭示的地层与地震反射同相轴之间的对应关系,为地震层位的追踪解释和地震相分析提供依据,提高层位标定的准确性。

选择多井标定,能够大大提高最终标定结果的可靠性。

由于井震精度的差异,必然会造成两者的闭合误差,为了有效地消除或减小这种误差带来的影响,采用了闭合差技术制作合成记录,实现井震标定统一。

关键词:井震结合精细标定层位研究一、测井曲线标准化由于测井仪器的差异、采集年代的不同,或采集条件的影响,必然会造成测井数据的误差和各井之间同一标准层段的数据不统一,造成井震的闭合和各井之间的标定特征误差。

测井曲线标准化就是对测井曲线特别是声波时差曲线,通过调整基值和数据变化范围,使数据达成统一标准,消除系统误差,达到提高标定精度和解释预测精度的目的。

二、层位标定的技术方法—闭合差技术在层位标定的过程中,人工合成地震记录的产生是关键的一步,利用井的声波时差曲线来产生波阻抗,地震波在岩石中的传播速度与介质的弹性性质参数有严格的定量关系。

通过合成地震记录与地震剖面进行对比,从而标定目的层在剖而上位置。

目前,利用地震资料进行油气藏的描述与监控已成为地震勘探技术的主要内容。

由于地面地震与声波测井野外工作方法的不同,使得声波测井所获得的地层速度与地面地震以及VSP技术所获得的速度并不一致,地震资料与声波测井资料存在一定差异。

这突出地表现在由声波测井资料制作的合成记录与实际地震道之间存在一定的相位差。

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3江苏省江都市真武镇地质测井处,225265本文于2004年5月20日收到。

・综合研究・利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释施振飞3①② 印兴耀①(①石油大学(华东);②江苏油田地质测井处)摘 要施振飞,印兴耀.利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释.石油地球物理勘探,2005,40(2):172~175利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释,可以提供更为准确的储层形态和储层物性资料,进而提高油藏描述的整体精度。

其思路为:①收集和综合分析钻井、地质、测井、构造、油藏动态等资料,通过三维地震数据体(地质体)特征和地震相研究,建立井间地震资料数据库;②地质人员根据两口井的井柱资料进行地质分层,按照对比原则和常规作图方法,绘制地质剖面;③开发地震研究人员在地质研究基础上,利用两口井的井柱资料,在井间地震剖面上进行详细解释,以获取相应的解释图件。

本文根据上述思路,通过实例对井间小断层、河道砂体内幕结构进行了精细解释,很好地解决了生产中的疑难问题,为地面高精度三维地震资料的精细解释提供了有力依据。

关键词 测井曲线 井间地震资料 三维地震资料 储层精细解释1 引言国内井间地震技术的研究起步虽晚,但发展相对比较平稳。

在20世纪90年代期间,国内有多个油田及研究院所开展了井间地震技术研究,包括野外资料采集[1]、数据处理与解释以及野外设备研制等方面,获得了较大进展[2,3]。

自2000年以来,井间地震技术正面临将科研成果向实用转化的关键阶段,井间地震资料解释与常规的地面地震资料解释有很大差异,至今还没有一套完善的井间地震资料解释系统,不少人正为此进行不懈的努力。

通过建立井间地球物理资料综合数据库,提供一种可以实现井间地震资料的层位解释方法,文中重点介绍了利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释的技术思想和初步解释成果。

2 主要技术思路和具体实现步骤利用井间地震资料与测井资料进行资料解释的技术思路如图1所示。

由图1可以看出,其解释流程为:首先,收集和综合分析钻井、地质、测井、构造、油藏动态等资料,通过三维地震数据体(地质体)特征和地震相研究,建立井间地震资料数据库;其次,地质人员根据两口井的井柱资料进行地质分层,按照对比原则和常规作图方法,绘制地质剖面;随后,开发地震研图1 井间地震资料解释流程图2005年4月 石油地球物理勘探 第40卷 第2期究人员在地质研究基础上,利用两口井的井柱资料,在井间地震剖面上进行详细解释,以获取相应的解释图件[4]。

利用精确的井间地震反演资料(反射成像剖面、层析成像剖面),可提供更为准确的储层形态和储层物性资料(如孔隙率、密度、泊松比等),从而优化非均质油藏模型,建立井间精细的油藏地质“模板”,进而提高整个油藏描述的精度[5]。

利用井间地震资料可以解决以下地质问题:①对井间小断层、小幅度构造进行精细解释;②研究砂砾岩体的高精度成像解释方法,进而了解其内幕结构;③研究滑塌浊积岩、湖底扇以及河道砂体、火成岩蚀变带等地质体在井间的展布规律;④根据井间地震资料与地面高精度三维地震资料的对比标定,可研究(井内)测井、井间地震资料及高精度三维地震资料中地质体对应的波动特征,从而指导地面高精度三维地震资料的精细解释。

3 储层精细解释研究实例3.1 小断层解释图2为胜利油田L 1区块L 12193~L 12194之间的过井地面地震剖面与井间地震剖面对比。

以往通过地层对比和三维地震资料解释未发现这两口井的目的层附近存在小断层(图2左),在测井曲线上,两个小层的地质对应关系也很好,认为是连通的,其解释结果如图3左所示。

根据两口井的地震、测井和地质资料的综合研究成果,在该区块的开发过程中,对两口井的目的层实施了注水开发,由于L 12193井目的层位置相对较高,故对L 12194井实施了注水,但相距很近的L 12193井的目的层并没见效。

当时研究认为,两井间E s 41段的1号层和2号层可能为错层尖灭,或者两井间存在小断层。

但从井间地震剖面上(图2右)可以清楚地解释出小断层,小断层分隔了E s 41段储层(图3右),导致L 12194井注水,L 12193井不见效。

测井资料和井间地震资料的解释结果说明,井间地震资料在展示储层内部结构的细微变化方面具有优越性,并且可以很好地解决生产实践中遇到的疑难问题。

3.2 河道砂解释图4为胜利油田FJ地区三口井(F 12422、F 12427和F 12429)的平面位置图,图5~图7为河道砂解释成果展示。

图2 L 12193~L12194过井地面地震剖面(左)与井间地震剖面(右)目的层为E s 41的1号层和2号层,L 12193井和L 12194井相距270m图3 L 12193~L 12194测井资料小断层解释结果(左)与井间地震资料小断层解释结果(右)图4 F 12422、F 12427和F 12429井平面位置图371 第40卷 第2期 施振飞等:利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释图5 F 12429~F 12422过井剖面的河道砂解释成果左为地质剖面,中为井间地震剖面,右为井间地震解释剖面(方框内为目标层段),图6、图7同图6 F 12429~F 12427过井剖面的河道砂解释成果471石油地球物理勘探 2005年 图7 F 12427~F 12422过井剖面的河道砂解释成果 由图5可以看到,根据测井曲线解释所得到的井柱地质模型(图5左)与井间地震剖面的解释成果(图5右)具有明显的差异。

在目标层段,由于测井资料缺少井柱间的观测信息,故图5左的解释结果相对较简单;由于井间地震资料(图5中)提供了井柱间较精细的横向信息,故图5右的解释结果较精细、可靠。

由图6可以看到,在目标层段,根据测井资料解释的地质模型(图6左)的上部砂层出现“分叉”;根据井间地震资料(图6中)解释该层为厚度稍有变化的连通层(图6右),且在右端存在另一砂体,由图7也可看到类似的现象。

4 结束语研究实例表明,在目前还没有完善的井间地震资料解释系统的情况下,根据井间地震资料解释与常规地面地震资料解释的差异,初步建立井间地球物理资料综合数据库,可实现井间地震资料的层位追踪和精细解释。

要充分利用地质人员按照对比原则和常规作图方法所得的地质剖面,再由开发地震研究人员根据两口井的井柱资料,在井间地震剖面上进行详细解释。

可见,以上获取井间地震资料解释成果的技术思路是科学而合理的。

通过井间地震资料与地面高精度三维地震资料的对比标定,可研究(井内)测井、井间地震资料及高精度三维地震资料中地质体对应的波动特征,并指导地面高精度三维地震资料的精细解释,最终提高储层精细解释的精度。

此法在寻找东部陆相油田剩余油气资源方面有良好的应用前景。

参考文献[1] 刘跃华等.井间地震野外采集方法试验研究.石油物探,1999,38(4):74~80[2] 刘合等.国外井间地震技术.北京:石油工业出版社,1998[3] 曹辉.井间地震技术发展现状.勘探地球物理进展,2002,25(6):6~10[4] 周建宇等.罗家地区井间地震方法与效果.石油地球物理勘探,2001,36(6):745~753[5] 王世库,刘清林.综合应用井间地震等多种资料确定精细地质模型.石油物探,1995,34(4):1~13(本文编辑:刘勇)571 第40卷 第2期 施振飞等:利用井间地震资料与测井资料进行储层精细解释go ries,in terference supp ressi on,no ise attenuati on and in2phase stack etc,com p ared advan tages and disadvan tages and adap tive conditi on s of differen t no ise2eli m inated m ethods and describe the selecti on of u sed p aram eters in part of m ethods.F inally,it is show n by the cases that it shou ld u se differen t no ise2eli m inate m ethods w hen the no ises are differ2 en t.Key words:S N rati o,no ise,no ise eli m inati on,pa2 ram eterY uan Y i-jun,Ch ina U n iversity of Geo2Science,B ei2 jing C ity,100083,Ch inaUsi ng cross-hole se is m ic da ta and logg i ng da ta for f i ne reservo ir i n terpreta tion.Sh i Zhen-fe i and Y i n X i ng-yao.OGP,2005,40(2):172~175 U sing cro ss2ho le seis m ic data and logging data fo r fine reservo ir in terp retati on can p rovide m o re accu rate reservo ir configu rati on and physical data of reservo ir and then i m p rove the p recisi on of the w ho le in reservo ir descri p ti on.T he m ain ideals are:①co llecting and in tegrative analyzing such data as drilling,geo logic,logging,structu ral and reservo ir dynam ite and th rough study of the characteristics of3D seis m ic data vo lum e(geo logic body)and seis m ic facies to create database of cro ss2ho le seis2 m ic data;②geo logists carry ou t geo logical layers p artiti on acco rding to w ell p rofile data of tw o w ells and draw the geo logical p rofile acco rding to co rre2 lati on p rinci p le and comm on p rofiling m ethod;③on the basis of geo logical research and u sing w ell co l2 um n data of tw o w ells,the developm en t seis m ic re2 searchers carry ou t detailed in terp retati on on the cro ss2ho le seis m ic secti on s in o rder to gain relevan t in terp reted m ap s.A cco rding to above2m en ti oned ideals and th rough the cases,the pap er carries ou t fine in terp retati on fo r m ino r cro ss2ho le fau lts and in ternal structu res of channel sand body,w h ich better so lves the difficu lt p rob lem s in p roducti on and p rovides pow erfu l basis fo r fine in terp retati on of3D h igh2p recisi on seis m ic data.Key words:logging trace,cro ss2ho le seis m ic data, 3D seis m ic data,fine reservo ir in terp retati onSh i Zhen-fe i,D ivisi on of Geo logical L ogging,Zhen2 w u Tow n,J iangdu C ity,J iangsu P rovince,225265, Ch inaCo m pen sa tion for spher ica l d ispersion and absorp-tion i n ti m e-frequency-space do ma i n.L i ng Y un, Gao Jun and W u L i n.OGP,2005,40(2):176~182, 189 T he sp ecial variati on s of near2su rface litho lo2 gy in land seis m ic exp lo rati on lead to sign ifican t special changes in shoo ting energy and shoo ting w avelets,and then resu lt in seis m ic reflecti on at2 tribu tes of final i m aged reservo irs.T hese changes are m uch m o re large than the changes in reservo ir info r m ati on cau sed by geo logy and o il gas facto rs, leading to a difficu lty fo r reservo ir iden tificati on. Fo r m er com pen sati on fo r spherical dispersi on and ab so rp ti on,su rface2con sisten t am p litude com pen sa2 ti on and su rface2con sisten t deconvo lu ti on can eli m2 inate certain near2su rface influence in som e degree, bu t are difficu lt to effectively eli m inate near2su r2 face influence in th ree dom ain s:ti m e,frequency and space.Fo r that reason,on the basis of o riginal m ethod of com pen sati on fo r spherical disp ersi on and attenuati on by ab so rp ti on in ti m e2frequency dom ain,the paper p resen ted the m ethod of“Com2 pen sati on fo r spherical dispersi on and ab so rp ti on in ti m e2frequency2space dom ain”.T he m ethod has been p roved by p rocessing,in terp retati on and p ro2 ducti on drilling of3D developm en t seis m ic data in real o il field that the com pen sati on m ethod can m eet the p rocessing dem and fo r relative reservati on of am p litude info r m ati on of reservo ir,w h ile eli m i2 nating influence of near2su rface on seis m ic at2 tribu tes.T herefo re,the m ethod is effective m ethod fo r com p en sati on fo r near2su rface and ground at2 tenuati on by ab so rp ti on.Key words:near2su rface influence,ground attenua2 ti on by ab so rp ti on,ti m e2frequency2space dom ain, spherical dispersi on and ab so rp ti on,com pen sati on fo r attenuati onL i ng Y un,L ing Yun R esearch Group of B GP,CN2 PC,Zhuozhou C ity,H ebei P rovince,072751,Ch ina Study i ng S WD VSP techn ique and results of its prel i m i nary appl ica tion.Gou L i ang,Yang Ju-yong, L uo B i n,W ang Bao-b i n,Zhao Bo and Yan Y ou-sheng.OGP,2005,40(2):183~189 Com p aring w ith o rdinary V SP,the S W D V SP has its featu re and distinctive superi o rity.It u ses the no ises p roduced by drill b it du ring drilling p ro2 cess as a sou rce fo r inverse V SP su rvey character2 ized by w ithou t in terference of drilling and occup a2 ti on of drilling ti m e,no risk of dam aging bo reho le, and especially having capab ility of real ti m e p re2 dicting structu ral details of strata ahead of b it by in2site seis m ic i m age p rocessing.T he key tech2 n iques are how to accu rately acqu ire and resto re w eak seis m ic signal p roduced by b it under the V o l.40N o.2A bstracts作者介绍裴正林 副研究员,1962年生;2000年于中国地质大学(北京)获博士学位,2003年石油大学(北京)博士后出站;现在石油大学从事井间地震层析成像、地震波传播理论及其数值模拟方法、小波变换等方面的应用研究工作。

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