精细构造解释技术在吉林油田木101井区应用论文
精细构造解释技术在大港油田自来屯地区的应用
精细构造解释技术在大港油田自来屯地区的应用摘要:自来屯油田是大港油田的主力油区,但由于该区地质构造复杂、地震资料品质较差的影响,近几年无论自来屯开发区的开发还是滚动评价研究都未获得大的突破,但是该区勘探潜力大,具有一定的储量规模。
本文通过利用2009年出站的新三维资料为基础,以钻井、测井等资料为基础,充分运用人机联作解释系统一体化数据管理的优势进行精细构造解释,进而进行地质综合研究,优选有利目标进行部署,取得了良好的效果。
关键词:自来屯地区地震处理精细解释构造分析一、地质概况自来屯构造是位于黄骅坳陷南部孔店凸起带中部的枣园油田东北端的一个含油构造,目前已发现的含油层位有上第三系馆陶组,下第三系沙河街组沙一段下部、沙三段,孔店组孔一段、孔二段及中生界共六套含油层系,其中主力油层为孔一段的枣Ⅲ、枣Ⅳ、枣Ⅴ油组及孔22、孔21油组,下第三系孔店组一段为主要的含油层系效果最好的区块之一,但由于受李天木大断层影响及受地震资料品质的限制,构造复杂。
二、三维地震品质分析本次构造解释使用了2009年新采集处理的自来屯三维偏移成果资料。
地震解释目的层段是下第三系地层,地震反射时间是从 1.2~2.5s,新资料为正极性剖面,主频明显降低,浅层(1500-1650ms)新资料主频在20hz左右,而老资料主频在35Hz;(1750-1900ms)新资料主频在18hz左右,而老资料主频在20Hz 左右;中深层(2300-2500)新资料主频在15hz左右,而老资料主频在20Hz左右,从上到下分辨率下降明显(图3-1-1),新资料相对于老资料而言,虽然分辨率下降,但信噪比和能量方面有很大提高,况且新资料剖面上断点较干脆,断面较老资料清晰,可以使用。
1.层位标定地震反射层位标定是地震资料应用的基础,是连接地质、测井和地震资料的有效方法。
它是构造解释的基础。
合成记录标定是利用声波和密度资料进行正演,在过井的地震剖面上标定出地下地层对应的地震反射。
地震资料在油田精细评价中的应用
地震资料在油田精细评价中的应用地震资料解释在油田精细评价过程中起着举足轻重的作用,是地震勘探技术发展中的重要部分。
随着勘探技术的发展,地震资料在油藏储集层的层序界面识别、精细构造地震解释等方面得到了广泛的应用。
层序界面识别、精细构造地震解释是影响油藏储集层评价、有利区预测及后续开发的关键。
文章对层序界面识别的地震特征及精细构造地震解释过程进行了详细的分析研究。
标签:地震资料;层序识别;精细构造1 地震资料在层序识别中的应用1.1 地震层序学发展Sloss等1948年在一次会议上首次提出了层序的概念,他们将“层序”定义为以克拉通内部的大型不整合为边界的地层组合单元。
然而当时并没有受到重视,致使层序地层学没有得到充分的发展[1]。
20世纪70年代,Vial及其同事将地质理论、地震勘探技术与现代计算机技术紧密结合而创立的地震地层学是层序地层学发展的又一个里程碑。
随后又提出了一个新概念--地震层序地层学,并将海平面变化曲线在地震资料显示的剖面中导出。
如今随着地震勘探仪器以及计算机软件技术的发展,地震资料已经普遍应用于层序界面的划分之中。
1.2 地震层序界面识别特征利用地震资料显示的地震特征划分地震层序,其研究基础就是地质界面与地震反射面特征相结合。
层序界面、不整合界面以及流体分界面等地质界面是产生地震剖面反射的地质条件。
地震反射面不但是一个存在有波阻抗差的界面,而且也是一个具有年代地质学意义的界面,从而构成了地震地层学的研究基础。
油田精细评价中的层序划分是沉积层序和地震层序相对应统一的结果。
地震层序是地震资料剖面上识别的层序,其划分的关键是识别不整合和追踪与之相应的假整合或整合[2]。
地震层序的划分首先确定层序界面即反射界面的类型,根据地震反射波同相轴特征和几何接触关系分为整一界面、不整一界面两大类。
整一界面是上下同相轴产状平行或亚平行的界面,可以是连续面,也可以是不连续面;不整一界面是由于地震反射界面两侧的地震反射波同相轴产状不协调形成,分为顶超、削减、上超、下超四种类型(图1)。
VSP测井技术在油田勘探开发中的应用研究
河南油田先后在河南、新疆、内蒙古、陕西等地进行石油勘探,具有完备的勘探信息采集处理解释系统。
VSP是一种井中地震观测技术,作为一项前沿新兴技术,VSP测井技术对特殊藏气条件下的勘探,能起到更直接、有效的作用,工作人员应加强对其的研究,从而充分发挥此种技术在油田勘探的作用。
一、VSP测井技术在油田勘探开发中的重要性VSP测井即垂直地震剖面法,是一种井中地震观测技术,其中的主要原理是,工作人员将检波器放在井中,在地表附近中一点激发地震波,然后在工作人员在地面测线的检波点上进行观测,能够接收到在其中传播的上行波和下行波,将其运用在油井勘探中具有以下几个方面重要作用:第一,波的运动学和动力学具有明显、直接、灵敏的特点。
工作人员运用VSP测井技术进行油田的勘测与开发,能够通过查看波场的分布位置,通过分析地质剖面的垂向变化,能够帮助工作人员立即寻找出其中的变化。
第二,工作人员通过运用VSP测井技术主要测定井下油、气、水层的岩石物理性质,监测各油层的工作情况,检查开发井的技术状况等,是开发井采取作业措施和进行油田开发调整的重要依据。
二、VSP测井技术在河南油田项目中油田勘探开发中的应用1.三维地震精细解释三维地震解释技术是指对三维地震勘探资料的三度空间的立体解释,及对地震属性的全面利用,以泌阳为例,该地区位于河南省南部,在泌阳凹陷的北部的斜坡部分,具有不同的鼻状构造,发育有小断块、小断鼻和地层不整合油藏。
工作人员应根据泌阳的特点,运用VSP测井技术进行三维地震解释工作。
第一,工作人员需要进行储层分布预测、三维地质建模工作,从而对油田的勘测与开发工作进行设计,其中的主要内容有井网部署、优化开发技术政策研究等几方面,从而进行精细三维地震油顶构造图偏移归位处理解释工作,需要工作人员根据油田的特点明确的确定出断层的位置,了解断层的明显特征。
第二,泌阳凹陷属于中小型陆相湖盆碎屑岩沉积盆地,具有较多沉积,并且存在多种岩性共存的特点,在地震勘测过程中,会导致地震波的传播产生不均匀的变化,所以勘测人员需要对地震波的速度进行仔细分析,从而建立三维地震解释模型。
地震技术在油气田开发中的应用
地震技术在油气田开发中的应用Ξ李栋明1,2,刘群星3(1.中国地质大学地球科学与资源学院;2.中油国际海外研究中心,北京 1000833.江汉油田分公司勘探开发研究院开发研究所,湖北潜江 433124) 摘 要:地震技术已广泛地应用于油气田勘探领域,是油气田勘探的重要方法之一。
随着地震技术的发展和油气田开发难度的不断提高,地震技术正逐步应用于油气田开发的不同领域,为油气田的开发与调整提供直接的依据,提高油气田最终采收率。
本文列举了12项地震技术在油气田开发领域的应用,供油气田开发工作者参考。
关键词:地震技术;油气田开发;沉积相;微构造研究;储层反演;全三维地震解释;四维地震;振动采油;提高采收率前言相对于其它大多数学科,地震是一门新型学科,但地震技术一经产生,立刻得到迅猛的发展,特别是自上世纪70年代三维地震首次得到商业性应用以来,地震技术取得了长足的进步,完成了从模拟地震向数字地震、二维地震向三维地震、普通三维地震向高分辨率三维地震以及三维地震向四维地震的一系列发展。
目前地震技术已经作为一门独立的成熟学科,广泛应用于油气勘探与开发领域。
在多年的勘探实践中,人们充分认识到地震技术在油气勘探领域的重要作用。
毋庸置疑,地震技术在油气勘探领域有着举足轻重的作用,特别是在油田构造研究方面,对于寻找有利圈闭非常有效,但随着地震技术的发展和油气田开发难度的进一步提高,地震技术已经成为油气开发领域的一项必不可少的工具,并在油气田开发中发挥着越来越重要的作用。
1 帮助层序地层对比,合理划分流动单元地震资料具有覆盖面积大、能客观反映沉积体宏观的三维形态和地层相互接触关系并能连续追踪等特点,为建立盆地内的年代地层格架提供了科学依据。
油田开发井的测井资料采集一般只针对开发的目标层段,在沉积环境变化较快的地区,往往不能找到可靠的对比标志,造成地层对比困难。
应用三维地震资料,通过切割多条联井剖面,以地震剖面为桥梁,借助其可连续对比追踪的优势,可以实现层序地层的等时对比,并在等时格架下进一步合理地细划流动单元,使油田的开发与调整更有针对性。
三维地震的精细构造解释方法及应用
2010年第5期0引言当前常用的地震解释(包括交互工作站解释实质上是三维资料的二维平面解释,从三维数据体中沿主测线inline和联络线crossline抽取若干个剖面进行解释。
这样不仅使大量的地震资料未能有效利用,而且成果精度较低,难以发现小的构造和地层特征,造成小断层和小构造的漏失,大大降低了对地下地质体的认识精度,同时也降低了三维地震的应用效果。
利用常规的地震解释技术,将不能很好的进行小断层的解释,甚至会出现假断层的现象[1]。
随着三维勘探技术的迅速发展,三维地震勘探的资料解释方法和技术也向着更真实、更准确、更清晰地反映地下地层各种地质信息的方向突飞猛进。
目前,在三维地震勘探中发展最快的是全三维地震资料解释技术,该技术不仅提高地震资料解释的准确性而且能够提供较准确的钻探井位,利用先进的解释软件打破常规的三维资料二维解释,充分利用三维数据信息,获得更精细的构造形态。
因此,三维地震精细解释技术受到高度重视。
1三维地震勘探的精细解释技术1.1小断层的正演模拟对地质模型进行波场正演计算可以模拟地震波在地下介质中的传播规律,以明确地质体地震记录的特征,同时也能提供地下地质体地震波岩石物理响应特性,为正确研究地下地质环境提供地震波波场证据,以便对解释工作起到一定的指导作用。
设计一个三层介质的地质模型进行正演模拟实验,图1(a是小断层的地质模型。
模型参数:煤的断距为5m,煤层厚度为8m,煤层速度为2000m/s,围岩地层速度自上而下分别为1800m/s、3200m/s、3200m/s;图1(b为小断层正演模拟的地震响应。
根据正演模拟后的地震响应分析,断距为5m的小断层,地震剖面有一定的变化,为后期的地震资料解释工作提供了依据。
(a地质模型(b地震响应图1正演模拟doi:10.3969/j.issn.1672-9943.2010.05.005能源技术与管理三维地震的精细构造解释方法及应用秦晶晶1,李德春1,程慧慧1,王空前2(1.中国矿业大学资源学院,江苏徐州221008;2.中国矿业大学力建学院,江苏徐州221008[摘要]论述了几种三维地震资料精细解释小断层的应用方法,为了确保解释的精度,利用数值模拟进行正演模拟试验,为做好三维地震资料精细构造解释提供了物质基础。
地震资料全三维精细构造解释技术研究
196地震勘探作业属于能源开发过程中了解地质构造的重要基础,地震勘探作业开展将会得到充足的地震资料,地震资料全三维精细构造解释技术的研究对于理解地球内部复杂结构至关重要,地球的内部不仅包含不同类型的岩石和矿物,还存在着各种地质构造,如断裂带、隆升带等[1]。
通过精细的三维解释,能够深入了解这些地质构造的几何形态、空间分布以及相互关系。
地球深部结构的详细解释可以帮助工作人员准确预测地下资源的分布,包括石油、天然气等,这对于有效开发和管理地球资源具有战略性意义,有助于提高勘探的成功率和资源的利用效率[2]。
研究主要是对相干数据体解释断层、全三维自动追踪解释层位以及变速做图等技术进行研究,为推动我国地质勘探领域的进一步发展奠定基础。
1 相干数据体解释断层1.1 相干数据体的技术原理在进行油气资源勘探作业时,相干数据体解释断层是一项关键的技术任务,断层是地球内部结构中的重要构造,它对油气运移和聚集具有重要影响。
相干数据体解释断层主要是通过地震勘探仪器获取地下反射波数据,这些数据记录了地下结构的变化,对采集到的地震数据进行预处理,包括去噪、校正、剖面叠加等步骤,以确保数据的质量[3]。
将地震数据从时间域转换到深度域,以获取地下结构的深度信息,通过速度分析,建立地下的速度模型,这对于后续的图像重建和解释非常关键。
利用地震道集数据,计算相干体来衡量不同深度层之间的相干性,相干体表示在多个地震剖面上,同一位置的地下结构信息的一致性程度,对相干体进行阈值处理,提取出地震资料全三维精细构造解释技术研究李潇中石化石油物探技术研究院有限公司 江苏 南京 211100摘要:针对地震资料全三维精细构造解释问题,首先对相干数据体解释断层进行分析,在此基础上,对全三维自动追踪解释断层问题进行探讨,最后,对变速做图技术进行深入研究,为推动我国地震资料全三维精细结构解释技术的进一步发展奠定基础。
研究表明:通过分析相干数据体以此实现断层的自动和半自动解释,可以理清目标区域中的断层系统,在引入全三维追踪层位技术以后,可以对目标层进行全面解释,对于地震波的传播速度而言,其将会随着岩性横向或者纵向的变化而变化,因此,在将T0图转化为深度构造图的过程中,可以引入变速做图技术,进而可以得到准确的地质构造信息,为井位的合理部署奠定基础。
精细油藏描述,分井区完善井网,充分挖掘老区剩余油潜力
精细油藏描述,分井区完善井网,充分挖掘老区剩余油潜力科学论坛羁精细油藏描述,分井区完善井网,充分挖掘老区剩余油潜力刘亚男(中国石化胜利油田现河采油厂地质研究所山东东营257000)【摘要】王14断块属于高渗透稀油常压断层一岩性油藏.1988年投入开发,随着开发时间的延长,区块逐渐暴露出油井井况问题突出,老井产量递减快,井网不完善等一些问题.针对上述问题,2010年在精细油藏描述的基础上,通过零散井,老井侧钻等手段,分区完善井网,提高储量的控制及动用程度,改善区块开发效果;同时深化单元目标化管理,对区块开发状况及时跟踪分析.2010年王14断块储量控制程度提高20%,增加可采储量12万吨.【关键词】油藏描述侧钻井网储量1,基本概况王14断块构造上位于王家岗断裂带和丁家屋子断裂带的结合部,主力含油层系为沙二卜9,含油面积1.1km2,地质储量114x104t,采收率64.9%,可采储量74.1×104t.王l4断块可分为两个小断块,构造简单,北部王14—18断块为一北掉断层和一条南掉断层共同组成的地垒块,南部王104断块为东北一西南走向的南掉断层切割遮挡形成的断鼻构造.南部王104断块天然能量充足,有强边水;北部王14-18断块为半封闭断块,具有一定的天然能量.王14 断块油藏属于高渗透稀油常压断层一岩性油藏.该断块分为三个开发阶段:(1)滚动完善,全面开发阶段(1988—1992.12):阶段累产油19.4069×104t,阶段采出程度17.02%,阶段含水上升率1.76,地层压力21.55MPa,压降1.05MPa.(2)调整完善,持续稳产阶段(1993.1—1998.12):阶段累产油29.4855×104t,阶段采出程度25.86%,阶段含水上升率2.59,压力20.3MPa,压降2.3MPa.(3)产量递减阶段(96.12一目前):阶段累产油22.1X104t,阶段采出程度l9.4%,阶段含水上升率1.0,目前地层压力为19.5MPa,压降3.IMPa.截止到2009年l2月,王14断块油井开井16口,区块日产液水平1334t/d,日产油水平32t/d,单井日油2.Ot/d,综合含水97.6%,平均动液面210米,累油71.1507×104t,累水850.8421×104m3,采油速度1.02%,采出程度62.41%,自然递减24.19%.2,断块开发过程中存在的主要问题2.1报废停产井多,井况差,储量失控严重王14断块投产后历经2O多年的滚动开发历程,目前因高含水与井况等原因,油井大量报废停产,造成井网不完善,储量失控严重,失控储量40万吨.特别是王14—18断块北部井区2003年整体报废,造成井网瘫痪,失控储量2O万吨.统计王14断块油井35口,停产井18口,占总井数的51.43%,其中报废井15口.王14断块由于开发时间长,作业频繁,油套腐蚀及损坏严重,导致该地区井况差,统计该地区有井况问题的井共10口,其中报废井4口,损失地质储量15万吨.目前开油井17口,带病生产的井6口,占开井数的35.3%.如王14一斜49井2003年卡漏扶停时发现1978.14米处套变,漏失段1538.93—1607.64米;2215.72米以下有落物不详,后交大修不成功.目前该井带病生产,损失地质储量1.5万吨.2.2采出程度高,综合含水高,水淹严重王14断块目前采出程度高达62.62%,自投入开发以来受条带窄,边水较强等因素影响,平面上水淹比较严重.断块含水上升规律曲线为凸型,投产初期含水为42.6%,开发过程中无无水采油期,且含水上升较快.断块目前开井17口,综合含水高达97.1%.其中,含水大于95%的井有14口,占噪声源模块:用Simulink提供的Sources模块库产生特征参数符合上述分布函数的伪随机脉冲序列和高斯白噪声,a在[0.2]随机取值.脉冲宽度的确定仅依赖前一个脉冲间隔(马尔可夫)过程.利用V ar—ible TransportDelay模块,对前一个脉冲间隔进行延迟.产生的伪大气噪声通过M—LINK接口输入到S-ystemView已调信号中.I』F模块:由于频率越高,电磁波在大气中传播时衰减越快,闪电产生的电磁脉冲经过远距离到达接收机后,主要能量就集中在VLF频段.为获得对接收机有影响的甚低频噪声成份,在脉冲合成器之后,采用低通滤波器滤除高频成份,此系统采用SystemView模拟库来实现.控制系统模块:比例控制器用来控制噪声能量和高斯噪声能量的比值,它根据接收机带宽和最靠近接收机的噪声源与接收机的距离来计算.此子系统采用NonlinearControlDesignBlockset实现.调制,解调模块:用SystemView通信函数库产生FSK调制信号,解调信号.误码率计算模块:由SystemView仿真软件测试功能计算误码率计算并产生BER曲线.发送端的信息码元经过延迟后,与解码器输出的码元进行比较计算,两者差异值大于门限值时判为错误,BER计数器累计加1.图2系统仿真模型图4,仿真结果分析采用蒙特卡罗法用上述模型建立了大气噪声环境中的超长波接收机性能仿真.研究不同的干扰脉冲能量百分数异和T时间内脉冲的平均到达个数Ⅳ下FSK接收机的抗干扰性能.Ⅳ取o18时日分别取10o..”9oq.:Ⅳ取o.4,16,3时,曰取3在仿真过程中,通过SystonView仿真环境将噪声增益控制与系统循环次数进行全局变量关联, 信噪比在5,20dB内逐渐增大,每次减少的步长由循环次数控制.由此可以得到图3的误码率特性曲线.此外,通过修改模型中的不同模块, 可以研究系统在不同条件下的误码性能.图3不同,Ⅳ时的误码率5,结论本文用图形化建模的方法系统研究了大气噪声环境下超长波FSK接收机的性能,不仅解决了用经典模型进行理论分析,综合计算和观测统计局限性的问题,而且通过对系统模块的参数进行设定,还可以对接收机在某种噪声环境下的通信效果进行分析和预测,因而对超长波通信系统的性能评估和噪声抑制的研究有一定的实际参考意义.参考文献[1]【美IA.0沃特.甚低频无线电工程[M].北京.国防工业出版社, 1973.[2]WarberCR,FieldEC.ALongwaveTE/TMpredictionmode][R],PacifiCSierraResearchCrop,American,2001,143.『3]CCIR.WordDiStributionandCharacteristiCS0f AtmospheriCRadi0Noise[R].InternationalTelecommunicati0llS anion,Geneva,Swizerland,report322—3,1986.[4]樊昌信,詹道庸.通信原理[M].北京:国防工业出版社,1995.[5]hnupK,Gogoi.PerformanceofaCoherentBPSKReceiver inanImplusiveNoiseEnironmentlJj..IEEETrans.OnComm.System.1999,15(1):471—475.■229科学论坛一胜利海区垦东34C高密集丛式井组钻井技术刘传清(胜利油田海洋钻井公司山东东营257000)【j膏要】胜利海洋钻井公司在过去施工丛式井的基础上通过进一步优选钻井液体系和性能,工程措施上进一步优化钻井参数,在上部井段采用预定向绕障技术,下部水平段采用划槽定向分离技术成功完成了这组高难度丛式井,为海上密集型丛式井内施工水平井和水平分支井积累了宝贵的现场施工经验.【关键词】高密集大位移轨迹控制丛式井一,密垦东34C力求在尽可能小的范围内钻更多的井,通过增大井斜和井底水平位移以控制更大的采油面积,使海上钻井施工难度大大增加,主要表现在以下几个方面.1,井距由过去的2.0m×2.0m缩短至1.524m×1.829m,实际两井”间壁墙”厚度不足1.0m,施工过程中由于地层松软,要求钻井液具有良好的滤失造壁性,以防止井”间壁墙’垮塌造成两井或多井相串,影响固井质量,同时可能为后期电测仪器进入邻井发生水泥环阻卡留下隐患.2,造斜点提高,最浅的只有90m,用444.5mm大钻头在表层内实施定向造斜一改由过去先下完339.7mm表层套管,在400~600m之后再用244.5mm钻出100m才定向造斜的惯例,并且在表层内完成450~600 的造斜任务,要求钻井液在大井眼,大斜度,松软地层有良好的润滑,防塌和携带岩屑效果.3,井斜在450以上的井6口,水平位移1000m以上(最大1585.72m)的井4口,所以对钻井液的携岩能力要求非常高,而垂深一般在1360m 左右,钻具与井壁的接触面积大,要求钻井液的润滑防卡能力要强..4,钻井液用液体润滑剂要求使用荧光级别低,无污染的环保型水基润滑剂,并且要求其润滑效果好,因此可供选择的润滑剂范围小.5,垦东34C是胜利油田在垦东地区布置的一组开发井,共由7口定向井,1口水平井和2口水平分支井组成,井网密集,为多元井型组合,要求各种施工工具先进,施工人员技术素质全面,各方配合到位,措施严格. 二,高密集井的钻进及防碰旌工技术1,直井段施工措施(1)直井段包括隔水管和表层的直井段部分,由于井眼密度高,且地层非常松软,容易发生井眼垮塌,井眼扩大率过大,使井眼产生偏移.确保直井段垂直钻进是非常重要的,所以,在直井段钻进期间,采用塔式钻具,低钻压,低排量,高粘度钻井液吊打钻进2,表层定向采用陀螺定向和有线随钻结合的方式(1)在表层定向井段,由于井眼间距较小,磁干扰比较严重,井眼防碰采取先对邻井防碰井段进行陀螺测量,然后进行防碰扫描计算,经合理分析后制定出本井的优化施工方案,采用先陀螺定向侧钻出一段距离,避开磁干扰后,在采用有线随钻定向的钻进方式,从而实现防碰的目的.在浅地层定向施工中,由于井眼尺寸比较大,泵压低,钻具振动比较剧烈,严重影响着MWD信号的传输;同时,由于D仪器的静态测量特性,钻具在井内长时间静止并开泵测量会冲蚀井壁,造成井壁坍塌,形成大肚子井眼,从而导致井下复杂情况发生,在这种情况下,采用有线随钻代替MIyD,较好的解决了MWD信号传输不好或传输慢带来的影响,保证了表层定向施工的顺利,轨迹控制良好.3,二开直井段,定向井段及稳斜井段措施(1)根据待钻井设计和相临已完成井井身轨迹数据做出防碰扫描图;(2)二开采用预定向技术提前避开邻井.通过预定向施工,保证与相邻井最近点超过安全距离,然后由定向工程师根据现场施工进度随时做出随钻防碰扫描图,防止打碰邻井.(3)二开井段是快速钻进井段,该井段的施工的重点是保证MWD信号传输正常,井身轨迹平滑,避免起下钻和井眼的狗腿度过大.为了保证施工顺利,该井组在二开钻进期间,表层套管鞋采用PDC可钻式,避免了钻穿套管鞋后起钻换钻头的过程,井眼轨迹控制上,采用导向钻井技术,其特点是采用高效PI)C钻头+单弯马达+欠尺寸扶正器;其优点是钻头使用寿命长,因为该地层为泥岩地层,不存在砾石等PDC不适应地层,一个钻头可以完成全井的施工任务,为了减少键槽产生的几率,确保动力钻具和WD设备正常运转,减少起下钻次数,尽量不搞短起下作业,不在中途换钻头,保证正常钻进时间,因为它是在顶驱和马达的复合作用下钻进,转速是普通总井的82.4%.王14断块含水与采出程度关系曲线a■aat口D4Da’a3,挖掘老区剩余油潜力的主要做法为充分挖掘老区剩余油潜力,提高断块储量控制程度及采收率,我们开展了一下工作:3.1精细油藏研究,加强油水井动态分析工作,对储层,构造,油气运移规律等进行重新认识,寻找剩余油分布规律;3.2通过零散井,老井侧钻等手段,分区完善井网,提高储量的控制及动用程度,改善区块开发效果;通过对王14-18报废井区精细油藏描述及进一步落实构造储层变化, 在该断块的高部位及局部微构造高点,发现剩余油潜力区.下步通过在该地区部署侧钻井等方式恢复该地区井网,充分挖潜剩余油,提高该地区储量控制程度.已部署侧钻井王14一侧19,王14一侧16,王14一侧20B,滚动井王l4一斜60.其中王l4一侧19井钻遇油层5层2I.7米,油水同层3层8.2米,电测显示较好;初期日液40.8t/d,日油15t/d,含水63%;目前黔230日液34.5t/d,日油8.9t/d,含水74%.对高含水的井,挖掘层问剩余油及动用较差非主力层潜力,利用侧钻挖潜高部位剩余油.3.3深化单元目标化管理,加强与工艺所,采油矿,采油队的结合力度,建立五级动态分析预警体系,对区块开发状况及时跟踪分析.在加大监测基础上,挖掘层间剩余油的潜力;充分利用地层能量充足的特点进行产液结构调整(对此类强边水,高能量窄条带油藏高含水期提液手段主要依靠电泵和大排量螺杆泵实现,配套手段上主要围绕降低吨液耗电);利用特高含水期油井堵水,氮气压水锥等工艺进行深度挖潜. 2010年王14断块通过做以上工作,取得了较好的成绩,其中王14—18 井区打侧钻井3口,滚动井1口,初增油42吨/天,累增油3651吨;王14一侧斜46井区汇报通过侧钻井1口;王14断块储量控制程度提高20%,增加可采储量12万吨.与2009年l2月份相比,断块日油水平由48吨/天提高到59吨/天,增加了11吨/天.4,认识与体会4.1积极开展油藏精细研究和地下剩余油分布规律认识,是复杂断块油藏上产的重要手段.4.2通过零散井,老井侧钻等手段,分区完善井网,能有效提高老区储量控制程度.4.3通过对王14断块的治理,实现了该断块的经济高效开发,为进一步提高复杂断块油藏开发效果提供了宝贵经验和实施依据.参考文献[1J王伟刚,聂峰锦,宋庆海,孙柏东,汤勇.胜佗油田佗142断块自然递减控制方法探讨与实践.石油天然气(江汉石油学院),2008,30(2).[2]姜莉莉,王志.大庆萨葡油层特高含水期水淹特征及潜力分析.油气田地面工程,2007,2006(5).■。
复杂断块构造精细解释技术研究与应用
复杂断块构造精细解释技术研究与应用在复杂的断块型油田勘探中,精细构造解释是解决地质问题的关键,能否正确认识和准确落实断层,是油田取得较好开发效果的关键因素,是油田开发的基础。
本文以一个稠油区块为例详细描述了构造精细解释的全部工作流程,对同类断块研究具有极大的借鉴作用。
标签:速度分析断层构造解释一、概述锦92块构造上位于辽河坳陷西部凹陷西斜坡欢喜岭单斜构造第二断阶带。
开发目的层为下第三系沙河街组于楼油层和兴隆台油层。
含油面积 2.2km2,石油地质储量1619×104t。
目前开发29年,断块边部一级断层断距较大,内部二级断层发育较多,都需重新落实,为下一步寻找断层附近潜力区做好基础工作。
二、构造精细解释1. 资料概况。
西斜坡勘探程度很高,历年来都是局部构造解释和综合地质研究,没有整体的三维地震资料及整体的构造编图、油气成藏等综合地质研究工作。
2006年油田公司为了解决这个问题对研究区进行了三维地震资料的迭前连片处理。
就整体资料分析来看:浅层好于深层。
具体而言,浅层0-1000ms,地震资料的主频为25Hz;1000-2000ms,地震资料的主频为20 Hz;而深层2000-3000 ms地震资料的主频仅为18 Hz。
2. 速度分析。
本次研究在断块内不同地点选择了20余口符合下列条件的探井声波时差资料,经过井径及其它因素校正之后,制做成合成地震记录。
然后分别将这些合成记录与相应的地震剖面进行反射同相轴对比,确定不同深度所对应的地震波t0值,同时给出每个合成地震记录的时深曲線,并沿不同方向做出过这些井点的连井剖面,从而将这些不同点的合成地震记录、钻井情况与不同方向的地震信息紧密联系起来,准确地反应了地震波沿不同方向的速度变化情况。
并将单井合成记录时深关系进行数据分析,然后求出平均值作为本次编图时深转换尺的基础数据。
经实践验证与西部凹陷时深尺基本吻合。
3.层位标定。
为了准确地标定好层位,在良好的速度分析基础上,通过合成地震记录连井剖面,将地质层位与地震反射层一一对应起来,准确地划分出个组段底界:其各组段在地震剖面上主要有如下几个特点:馆陶组底界(相当于新近系底界)。
精细勘探技术在大王庄鼻状构造带应用
大 王 庄 地 区地 处 沿 海滩 涂 ; 造上 属 于 济 阳坳 构 陷车镇 凹 陷 。 以大一 断层 为界 与大 王北油 田相 邻 , 北
近 几 年 大王 庄 地 区勘 探 工 作 一直 停 滞 不前 , 通
过 对 已有 资料 的 进 一步 分 析 研 究 , 现 大 王 庄探 明 发 区块 外 部 油井 油 气 显示 也 比较 活跃 , 明该 区探 明 说 含 油面 积 以外 仍 有较 大 的 勘 探潜 力 , 气 成 藏 的关 油 键在 于寻找 到有 利 的圈 闭 。
一
于 大 王庄 鼻 状构 造 轴 线偏 东 , 为大 1断 层 上 升盘 第
二个 含油 断块 , 西北 与大 8块相 邻 , 东南 和大 2 块 相 4 邻 , T 构造 图上 看 : 2块 为南 、 、 三 条断层 组 从 。 大 北 西
成 的一 个 断块 , 北断 层 最 大 断距 为 2 0 南 断层 最 0 m, 大 断 距 为 l O 西 界 断层 较 小 , O m, 断距 在 3 一 5 m 之 O 0
2 油 藏地 质特 征
2 1 地 层 及 构 造 特 征 .
向南逐 渐 抬 升 向义 和庄 凸起 延 伸 , 凹陷斜 坡 上 发 是
育 的一个 断鼻 状构 造带 。该 油 田于 1 7 年钻 探大 1 91
井发现 沙 一段 油层 。随后 相继 发现 沙二段 、 四段 、 沙 中生 界 、 叠 系 、 炭 系 和奥 陶系 油层 , 力 层 系为 二 石 主 沙二段 。 1 7 至今 , 区累计 上 报含油 面积 2 . 从 9 4年 该 4 5k , 油地 质储 量 1 9 ×1 。其 中沙 二段 上报 3 m。石 6 0 0t
大 王庄 鼻状 构造 是在 前第 三 系基础 上发 育的 继
采油工程技术的修井作业研究论文[推荐五篇]
采油工程技术的修井作业研究论文[推荐五篇]第一篇:采油工程技术的修井作业研究论文摘要:随着采油技术的不断发展与完善,采油工程对技术质量越来越重视,而且好的采油工程技术质量对于提高采油率,确保油井开采质量的好坏对油井使用寿命有至关重要的影响意义。
修井作业对于保障油井生产的安全性和运行的稳定性非常重要,它可以对油井进行维护,防止油井事故发生,同时对于延长油井的采油寿命有很大的积极作用。
关键词:采油工程;技术质量;修井作业;研究采油工程对于石油企业的发展以及采油水平的提升有着直接的联系,采油工程技术质量的高低直接影响着油田的生产速率和生产效率,在我国多数油田进入高含水难开采阶段,采油技术水平的提升对于降低采油难度,加大对储油层石油的开采有很大的促进作用,所以在石油需求量越来越大,开采难度也越来越大情况下加强采油工程技术质量的把控对于提升采油率非常重要。
1采油工程技术质量分析1)水力振动采油技术。
这种采油工程技术主要是借助脉冲波驱动水力作用于储油层,然后对油层内的原油进行处理,将井底的泥浆杂质等转化成沉淀物,加强对沉积岩的破坏,使储油层产生裂缝,提高储油层的渗透性,将封存在油层内不能被采集的石油被采集到,从而提升油井的采油量。
2)纳米材料采油技术。
该技术在采油工程中应用主要是利用纳米级的驱油膜来实现对原油的驱动,提高原油的采油率。
并且该技术相对于其它的采油技术来说比较先进、环保,由于纳米材料的特殊质地,能够有效的加强驱油膜的韧性和坚固性,降低了原油的黏附能力,降低了岩层中滞留的原油,不仅使油井的采油量增加,也足够大的对储油层进行的采油处理。
3)热超导采油技术。
热超导采油技术的应用对温度的要求比较严格,因为它是在一定温度下进行的,它可以通过对采油设备以及管道进行热处理然后加速原油的流速,降低原油采集过程中的粘附力,避免了原油采集过程中结蜡现象的发生,不仅可以防止采油设备和管道被腐蚀还能提高原油的采集量,这对于提高采油效率,减少储油层原油的滞留量有很大的促进作用。
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]。
特高含水期油田改善水驱开发效果关键技术
胜二区沙二83-5单元调整效果日产液(t/d)45来自04144934
5912
日产油(t/d)
58
154
212
492.20%1
含水(%)
0.9
96.6
95.7
调前:2002.12 2003年12月
水驱控制程度提高:由65.8%上升到81.6%; 含水降低:含水上升率-1.05%; 可采储量增加:增加了47万吨,提高采收率3.0%。
胜坨油田胜二区83-5单元: 含水96.6%、可采程度93% 建立精细储层模型:利用小层中的泥(灰)质隔夹层(0.5-1.7m)将2个 小层细分为11个韵律层,每个韵律层具有不同的沉积、水淹特征。
82(4) 82(5)
23x280井测井图
83小层
83(1) 83(2)
83(3) 83(4)
原83上 原83下
动用储量 104t
辛47 辛50 河68 垦71断块 辛109 辛16 临13沙二下南块 辛68 利21块 永3 辛11-9 辛23 河43-106断块 营13 ……
差值 -26.3 -10.6 -27.2
83(4)韵律层平面图
83(5)韵律层平面图
细分韵律后 83⑷注采对应率 只有53.8%
细分韵律后 83⑸注采对应率 28.6%, 均为单向
细分韵律层后韵律层的水驱储量控制程度较低,根据各韵律层统计,单元的水驱储量 控制程度降低,各韵律层仍有进一步完善井网、提高水驱控制程度的潜力。
高分辨率层序地层研究
多信
息储
地震、 储层 储层
层定 量模 拟技
露头约 束参数 库
骨架 参数 库
物性 参数 库
流体流动单 元研究
术
三维地震二次处理精细解释技术在新集矿区的应用
三维地震二次处理精细解释技术在新集矿区的应用张鸣;杜少能;朱庆伟【摘要】利用目前先进的计算机处理能力和新方法新技术对老的地震资料进行重新分析、解释.这对于提高地震资料的精度和地震勘探解决问题的能力来说是一种非常有效的方法.本文利用三维连片处理、静校正、提高分辨率等技术,对新集矿区原始三维地震资料精细解释,实现了解释范围内落差大于5m的断层、波幅大于5米的褶曲以及对刘庄煤矿7个三维地震发射波异常区和口孜东矿8个三维地震发射波异常区进行了解释,不仅提高了构造解释的精度,也证实了所用技术的先进性以及三维地震资料二次处理精细解释的必要性.【期刊名称】《华北科技学院学报》【年(卷),期】2016(013)003【总页数】6页(P96-101)【关键词】三维地震;二次处理精细解释;精度【作者】张鸣;杜少能;朱庆伟【作者单位】国投新集能源股份有限公司通防地测部,安徽淮南 232001;国投新集能源股份有限公司通防地测部,安徽淮南 232001;华北科技学院安全工程学院,北京东燕郊 101601【正文语种】中文【中图分类】P631.44三维地震勘探技术主要由野外数据采集、现场与后期处理、室内解释三个部分组成[1]。
最初于20世纪80年代,由壳牌石油公司首先在路上油气勘探中使用并取得成功。
截止到2002年底,全球仅海洋三维地震总工作量已超过35万平方公里,过去的三维一般是面积较小的三维采集,称为“”邮票“三维”,在实际应用中暴露了很多问题,如三维边界附近不能准确成相,为解决这些问题,国外石油公司,大规模开展了大面积连片三维采集、处理,很好地解决了这些问题。
我国自20世纪80年代初开展三维地震工作以来,迄今陆上三维地震工作量已达6万多平方公里,在室内地震资料精细处理技术方面很快,相继发展出了均衡DMO、高精度分频静校正、基于折射波的地表一致性校正等一系列技术[2-6]。
近些年来,随着计算机运算速度的提高,二次精细处理解释在当前只需要较短的时间就能完成,不需要野外重新采集数据,成本低,而对地震勘探的精度却有很大的提高,因此具有很高的性价比。
精细油藏描述技术在油藏勘探中的应用
精细油藏描述技术在油藏勘探中的应用1 地质概况垦东34井区地层自下而上依次为中生界、下第三系沙河街组、东营组、上第三系馆陶组、明化镇组及第四系平原组。
垦东34块位于垦东凸起北部斜坡带上,垦东10北断层下降盘,为受2条小断层控制的断鼻构造,该断鼻是垦东4~垦东10断鼻构造的一部分,地层倾角3°~5°。
油层发育受构造和岩性双重因素控制,构造高部位为气层或油层,构造低部位虽有砂体发育,为干层或水层。
同时,砂体受河流相沉积的影响,横向变化快。
2 精细油藏描述技术精细油藏描述技术主要指精细层位及储层的描述,进行砂体标定与追踪。
随着勘探难度的增大,地震储层描述技术的应用是勘探开发的重要手段。
2.1 储层识别与标定技术储层的地震反射同相轴是由储层与其上、下围岩的波阻抗差而形成的。
储层标定就是根据钻井资料将地质目标在地震剖面上识别出来,以区别于其它反射轴的过程。
目前常用的储层标定技术有vsp 测井、声波合成地震记录和经验速度尺。
2.2 属性提取分析技术储层与围岩波阻抗差值的存在是应用地震资料进行储层预测的前提,两者相差越大,预测效果越好。
经研究发现本区泥岩呈高速,砂岩呈低速,两者相差很少,而且地层纵向上为砂、泥岩薄互层沉积、砂层厚度与泥岩隔层厚度比较接近,且储层与围岩速度比较接近的地层中,储层预测难度很大。
本区储层和围岩质地较纯,岩性单一,不存在灰质成分,因此,地震剖面上的岩性界面常代表砂岩和围岩的分界面。
“三瞬”属性最常用,其中瞬时振幅和瞬时频率用于岩性解释,瞬时相位用于检测地层的接触关系。
由这三种基本属性可以导出其它许多相关的属性。
近几年来,由于储层描述的需要和全三维数据体解释的发展,地震属性分析技术急剧发展,已成为储层预测、储层特征参数描述、储层动态监视等方面的关键技术。
2.3 相干体分析垦东北部地区由于处在孤东潜山与垦东凸起之间,构造应力较为集中,发育了一系列北东方向的雁行式断层,并被东西向断层复杂化。
高精度三维地震资料解释技术在查干凹陷勘探中的应用
但是 仍然 面 临一 系列 困难 , 作为 一个 小 型 凹陷 , 干 查
凹陷存 在 着 相变 快 、 带 窄 、 集 空 间类 型 复 杂 、 相 储 构 造运 动剧 烈 、 断裂 极其 发育 、 成岩 广泛 分布 且 厚度 火 变化 剧烈 等特 点 。 目前通过 钻 井发 现 的储 层岩 性主
②地 表 高 程及 低 降 速带 变 化 较 大 , 成 岩厚 度 变 化 火
大, 地下地 震速 度横 向变化 大 , 需要 高精 度速 度场 提
高构造成图精度 ; ⑧相变快、 储层类型多样 , 间变 空
化 快 , 展储 层 精 细 描述 难度 大 ; ) 开 ④ 地层 一岩 性 圈 闭 为主要 油气 藏类 型 , 也是 下 步重 要勘 探领 域 , 测 预 地层 一岩 性 圈 闭是 一 个重 要课 题 。
要 为砾岩 、 砾岩 、 质砾 岩 、 砂 砂 含砾 砂岩 、 等粒 砂岩 不
满 覆盖 面 积 3 8 m。资料 面 积达 5 8k , 元 2 m 8k , 2 m。面 5
×1 . m, 盖次 数达 9 25 覆 0次 。
和少 量 细砂 岩 , 数为 近 岸水 下扇 、 三角 洲及 河流 多 扇 相 沉积 , 性混 杂 、 选 不好 、 圆度差 、 岩作 用 影 岩 分 磨 成
摘
ห้องสมุดไป่ตู้
要 : 项研 究以 查干 凹陷 高精 度 三维 资料 覆盖 区为例 , 地 震精 细标 定 入 手 , 高精 度 三维 地 该 从 以
震 资料精 细构造 解 释 为主 , 合应 用相 干体 地 层 切 片、 速成 图 、 衡 剖 面 、 综 变 平 岩性 圈闭 预 测 等技 术 手段 ,
很 好 地解 决 了该 区复杂构 造 断裂 系统分 布 和储层 描述 问题 , 得 了明显 的勘探 效 果 , 其他 类似 地 质情 取 对 况 的地 区具有 一定 的参 考价 值 。
VSP技术在锦X井块勘探开发中的应用
该 区部 分井在 沙二段 兴隆 台油层 及沙三上段热河 台油层 试油试 采 已获工业油气流 .其 中北部 的锦x 3 一 井兴隆 台油层2 7 . 2 7 . 6 1’ 6 7 m, I 一 0 6 m/l “ . 0 层 水层 ” .初期 日产油 1t ,累计产 油2&t 7d / 0 3;锦x l —井兴 隆 台油层2 6 . 2 5 . 72 — 7 9 m、3 m/ “ 8 1 . 1 水层 ” ,6 m 7 层 m 油咀 试油 ,初期 日产 油 I , H 产 气 16 2 中 东 部 的 锦 x 井 热 河 台 3 2 . Wd 43。 18 — 0 33. 11 m、3 m/l 气层 ,6 m油咀 试油 , 日产 油0 t , 日产 气 4 . 4 层 a r ./ 3d 2 1m/ 上述各井点均未上报探明石油地质储 量 .不同层系各井点 53  ̄ d 油气水关系复杂 ,均需进一步加以落实。 该 区东南 部的锦x 井热河 台油层3 7 . 3 7 . 26 — 2 1 m。5 m 1 7 5 . /层油 2 层 .压裂求产 ,日产油3 t .累产油8 5,说明锦x 2 ./ 7d .t 7 一井所处圈闭为
个 良好 的折 射 界面 。通常第 四系厚度较 薄 ,底面的 高速层折 射盲 区 小,从而折 射波比较容易观测到 所 以,当入射波 以临界 角进入到 波 阻抗 分界面 时,在地 面上 观测得到 的折射 波速度 为:
V=L/ t 1 (2一t) ( 1)
式 中 :v为 折 射 波 的 速 度 ,m/s L 地 面 某 两 点 接 受 到 折 射 波 的 距 离 . : 为 m :t.t分 另 为 地 面 桌 两 点 接 受 到 折 射 波 的 初 至 时 问 .s 1 2 l l . 出的折射波速度 .求
三维精细构造解释在海南区块的应用
三维精细构造解释在海南区块的应用作者:何贞举魏晓涵来源:《价值工程》2014年第04期摘要:本文以海南区块为例,详细论述了三维精细构造解释方案和流程,重点分析了精细构造解释中频谱分析、相干体技术、变速成图技术。
该解释方案在实际应用中取得了良好的效果,可为其他研究员提供参考。
关键词:三维精细构造解释;频谱分析;相干体技术;变速成图技术中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)04-0303-020 引言随着油田勘探程度的日益提高,勘探目标日趋隐蔽,难度也越来越大。
因此,需要通过地质和地震的密切结合,利用精细构造解释技术,对地震资料精雕细刻的解释。
充分认识研究工区,弄清工区内构造特征,寻找有利圈闭,明确含油范围,落实勘探开发井位及补充完善井位,为滚动勘探奠定基础。
本文以海南区块为例,详细论述了三维精细构造解释方案和流程,重点分析了精细构造解释中子波极性判断方法、相干体技术、变速成图技术。
1 工区概况海南区块位于辽河盆地西部凹陷内的一个二级构造带——海南-月东断裂构造带,东临盖州滩洼陷,西临海南洼陷。
本区主干断层有两条,分别为海南断层和盖州滩断层,均为北东走向,掉向相反。
这两条断层自新生代以来至晚第三纪一直活动,规模大,贯穿整个工区。
在其共同作用下形成了北东走向的中央低凸起。
主干断裂在不同的构造部位,断裂的性质、发育的时间及活动强度都有所不同。
2 三维精细构造解释三维精细构造解释的步骤是测井资料环境校正、精细层位标定、断裂系统识别与组合、层位解释及变速成图。
2.1 测井资料环境校正环境校正是由于声波时差和密度曲线受井壁跨塌即井径影响较大,造成井壁垮塌段曲线值畸变,特别是声波和密度资料直接影响到层位标定的结果,为此必须要做好环境校正,以消除井壁跨塌及泥浆浸泡等造成的误差,以及因测井仪器不同、测井时间不同带来的刻度不一致问题,因此环境校正是不可缺少的过程。
2.2 精细层位标定层位标定是将地震资料与测井资料相结合起来的桥梁,它最终使抽象的地震数据与实际的地质模型连接,准确的层位标定是保证构造精细解释准确快速完成的关键,同时也是后续储层横向预测研究的前提。
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精细构造解释技术在吉林油田木101井区的应用摘要:吉林油田从勘探转入开发,原有三维地震解释方法已经不能满足开发阶段布井的精度要求,需要进行地震资料的精细标定与精细构造解释。
选择和应用了多井综合标定和合成记录综合标定、三维可视化数据校正等诸多国内外分析技术,一方面提高了地震解释工作效率,另一方面保证了时深转换及构造成图的精度,形成了一套满足开发阶段精度要求的解释和成图的技术方法。
abstract: since jilin oilfield turn into development from exploration, the original 3d seismic interpretation methods have not met the demands of arrangement precision in stage of petroleum development. detailed calibration of seismic data and interpretation of fine structures will be conducted as necessary. the application of domestic and foreign analyzing techniques such as multi-well composite calibration and synthesized seismic record composite calibration and 3d visible data correction etc, have raised the efficiency of seismic interpretation, on the other hand,guaranteed the accuracy of conversion of time-depth and structure mapping. it has formed a set of technical methods meeting interpretation and mapping accuracies in stage of development.
关键词:精细构造解释;层位标定;断层解释;时间切片;合
成记录
key words: fine structure interpretation;stratum calibration;fault interpretation;time slice;synthetic seismic record
中图分类号:p54 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2012)33-0322-02
0 引言
地震资料的精细解释是地质构造,储层预测准确性的前提条件,而层位的精细标定是地震资料精细解释的前提。
在本区块的研究中,首先要做好层位的精细标定和对比,这一环节要通过制作合成记录来完成。
在此基础上,再利用解释软件就完成了解释工作。
在解释的过程中,要充分的利用各种特别的功能和各个新的解释方法,并且要更多的利用人的视觉,从三维数据中发现隐含的地质信息,最终形成直观的“三维地质模型”。
1 区域基本地质状况
木头101井区构造位置位于松辽盆地南部中央坳陷区扶新隆起带华字井阶地构造带上,东面与扶余油田隔松花江相望,东南为东南隆起,西为乾安长岭断陷,北为古龙凹陷。
区域构造形态为一西倾的被多条近南北向断层切割的鼻状构造。
向北、向南、向西倾,北翼陡,南翼缓。
木头鼻状构造上断层发育,且以同生正断层为主,断层两盘地层沉积厚度差异明显,断层走向多为近南北向,也有近东西向和北东向断层。
断层延伸长一般1~3km,最大延伸长度10km
左右,断距以10~30m为主,最大达84m。
2 三维地震资料精细解释
2.1 层位标定地震地质层位的标定是构造解释的基础,而开发地震储层精细标定尤其重要[1]。
目前主要有vsp资料进行桥式标定和合成地震记录标定两种方法。
在吉林地区我们主要是在vsp测井资料的约束下,通过人工合成地震记录进行层位标定。
木101井区有钻井1000余口,按照以下方法标定三维地震资料:①借助测井资料分析比较各井层位划分情况,使其分层数据准确一致。
②利用声波测井资料,并结合自然电位、自然伽马、电阻率、密度等曲线做单井合成记录(图1),依据钻井分层数据确定主要地质界面及目的层位。
③在木101井区58口井的合成记录制作完成之后,加上已有vsp叠加地震剖面,进行粗框架地震剖面追踪对比,检验各反射波闭合情况,当存在不闭合时,依据钻井分层数据调整少数不闭合井的合成记录,并根据声波速度、地震速度、反射极性、岩性变化、波形特征、波阻抗大小与地震波强度的关系,结合构造特征、地层组合、沉积环境等,对层位、岩性、深度在纵横向上进行全方位的统一标定。
2.2 三维地震资料精细构造解释在此工区的研究中,我们在用三维地震资料对本区进行精细的构造解释,并结合本区地震剖面落实本区的构造以及储层变化情况。
根据地震层位标定的结果,在discovery上追踪解释杨大城子油层顶界地震反射层。
首先精细解释几条骨干联井测线以及过井剖面(图2),在此基础上对本区三维
地震资料进行60m×60m的密度解释,从而准确高效地完成全区三维解释。
为保证解释精度,充分利用软件的缩放功能,采用所有的测线横向和纵向均放大的方法,使其平面展布更加合理与准确,避免了对断层组合体系认识不准所带来的混乱,充分保证了断层在剖面解释和平面组合上的双重性,以便发现反射波的细微差别,找准断点的准确位置,以最大限度的保证层位对比和断层解释的准确可靠。
通过对地震层位和断层的精心解释,使断层平面分布更加合理和准确。
2.2.1 构造层位精细解释根据层位标定的结果,选择工区内重点井进行解剖,之后以连井剖面为主进行对比,并在此基础上对工区杨大城子油层顶面层位进行加密解释。
利用主测线、联络测线交点处相互投影,通过交点闭合相互验证解释的层位是否闭合,再根据相邻剖面相似性的原理,在软件上开多个小时窗类比解释。
当断层两侧层位不易确定时,通过块移动相位对比方法,在断层一盘上开一个小时窗,并可以使它沿断面上下移动,与另一盘层位进行相关解释,以确保层位对比的准确性[2]。
2.2.2 断层解释由于该区为开发区块,为了提高钻遇成功率,确保开发井不断失油层,除进行常规的构造解释外,还把构造研究的重点放在对小断层的识别上,运用多种方法识别小断层,精细地刻画该区的断裂系统。
通过本次研究工作,确定了研究区主要断裂的展布及走向,工区内确定杨大城子油层顶面断层数55条。
研究区断层按走向基本
上可以划分为3组,即近南北走向、近东西向及近北东走向3组断层。
木152断块位于木101井区鼻状构造中段,位于147区块南部,是一个由断层遮挡的断鼻构造。
断块为北东-南西走向,北东高,南西低。
断块北、西、东三个方向均有断层与其他局部构造隔离,内部没有进一步小断层分布,由三条断层遮挡的相对独立的鼻状构造(图3)。
时间切片和时间剖面的交互解释。
在时间切片上,同相轴的中断、振幅宽度的变化和振幅轴走向的改变等特征,都预示着断层的存在[3]。
在木101井区解释中以主测线时间剖面为主,联络测线为辅解释断裂系统,利用时间剖面断层在时间切片上的投影点平面上来监控断层的走向,在剖面断层不清楚的地方,用时间切片上断层的走向趋势来指导剖面的断裂系统分析,做到剖面和切片相互结合,相互映证,以确保解释的正确性。
3 区块的构造认识
木头油田杨大城子油层顶面构造形态为鼻状构造,走向近东西向,构造呈现北翼陡南翼缓的不对称状。
最大的翼部倾角5°左右,整个构造东面高,向北、西、南三个方向倾没。
木头鼻状构造上由于断层的发育形成了许多局部构造,既有断块构造,也有断鼻构造,还有断背斜构造。
从上下层系上看,构造面的继承性较强。
4 结语
通过本次对101井区的精细构造解释,形成了一套满足开发阶段精度要求的解释和成图方法,在储量计算、开发井的部署和油田
开发方案的实际应用中取得很好的效果,提高了地震构造图的精度以及钻井的命中率,取得了良好的经济效益和社会效益[4]。
利用构造精细描述的结果,可以进一步确定油藏特征,更好地进行油田后期开发方案的编制。
参考文献:
[1]刘雯林.油气田开发地震技术[m].北京:石油工业出版社,1994.
[2]胡锌波,张贵宾,邢卫新,等.精细构造解释在苏丹gasab 区块的应用[j].天然气地球科学,2006,17(4):523-531.
[3]李承楚,王宏伟.勘探地震学[m].北京:石油工业出版社,1999.
[4]陈少军.木头油田精细油藏描述及高效开发技术研究[d].北京:中国地质大学,2006.。