处理解释一体化
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• 地震相分析技术(储层沉积分析的辅助技术)
– 地震地层/地震层序分析/地震波形分析/地震相分类技术
二维地震2100公里
准噶尔盆地侏罗系SQ2层序基准面下降期沉积相平面图
沙窝地
莫西庄
征沙村
地震处理、解释一体化互动结合点之一
—层序地层格架内的地震处理与解释
层序地层学技术应用
• 层序地层分柝是进行等时地层对比、沉积体系 划分及隐蔽圈寻找的重要手段
富泥沉积一般对应较大可容纳空间,富砂沉积较小可容纳空间, 前者与基准面上升对应,后者与下降对应
2、反射系数密集度与基准面升降的关系
声波测井反射系数密集度,反映地层厚、簿旋回变化特征
3、合成记录振幅与基准面升降关系
基准面下降期振幅变强,上升期振幅变弱(稳定,均一,波阻抗差小)
4、时频分析特征与基准面升降的关系
1砂体
2砂体
7砂体
K1tg J2x
J1s21 J1s22 6砂体
3砂体
J1s1 J1s2 J1s3 J1b1 J1b2
35035000 3500 35535050 3550 36036000 3600 36536050 3650
过庄1井LINE337测线层37序037000 3700 地层解释剖面 37537050 3750 38038000 3800 38538050 3850 39039000 3900 39539050 3950 40040000 4000 40540050 4050 41041000 4100 41541050 4150 42042000 4200 42542050 4250 43043000 4300 43543050 4350 44044000 4400 44544050 4450 45045000 4500
443030 004300
4300
J1s2
4350
443530 504350
4350
J1s22
4400
444040 004400
4400
4450
444540 504450
4450
基准面旋回
短期 中期 长期
地震层序
界面 层序
不整合 削截
Sq4
削截
7砂体
6砂体 3砂体 2砂体
下超面 Sq3
转换面
Sq2
下超面
莫西庄三维地震处理解释一体化流程图
地质综合研究部分
地震处理解释部分
区域地质背景分析
区域构造
区域地质
沉积体系与演化
地震品质分析 三维地震高精度处理
区域层序地层格架
钻/测井高频层序
井梷震精细标定
层位标定追踪
三维速度场建库
三维AVO地震处理
高分辨率层序格架
等厚图 构造图 P波反演 S波反演 属性提取 流体预测 波形分析
腹部地区侏罗 系区域层序地层 格架
三工河二段高 分辨率层序地层 格架
三工河二段层序划分的依据
1、区域层序地层研究对该界面的识别与认可(区域不整合) 2、莫北油田J1S21与J1S22之间发育河道侵蚀冲刷不整合 3、莫西庄钻井J1S22砂岩(进积与加积)J1S21砂岩(退积)
叠加样式的变化 4、地震反射特征与反射终端性质(前积与上超)的变化
地震反射结构 岩心 测井相 地震相 古地貌
沉积相、体系成因类型
储层、流体、含油性分析
三维可视化技术
储层分布预测与储层地震地质模型
目的层储层综合评价
成藏模式
构造图
有利勘探目标或靶区确定
储层解释思路
谱分解 AVO振幅属性 频率属性 高分辨率反演 沉积相
目标评价
处理、解释一体化的主要技术
• 地震目标处理(叠前/叠后,时间域/深度域,分辨率) • 三维地震解释技术(精细地震解释的基础)
地层粒度和厚度旋回性在时频分析图上有明显反映, 可识别正旋回、逆旋回、正逆旋回、逆正旋回等特征
5、基准面旋回变化的综合判断
庄1井取芯井段高频层序划分与微相分析
s21
三
工
sq4
河
组 s22
sq3
八
道一 湾段
sq2
组
庄101井三工河组二段高频层序划分与微相分析
sq4 sq3
层序地层格架 侏罗系区域层序地层划分方案
庄 1 井 高 分 辨 率 层 序 地 层 划 分 与 相 解 释
高分辨率层序地层格架
3850
338580 503850
3850
(确定出至少7期三角洲砂体)
3900
339090 003900
3900
庄1井J1S2- J2x高分辨率层序地层划分
3950
339590 503950
3950
层位
K1tg J2x
4250
4300
43430000 4300
4300
百度文库4350
43435500 4350
4350
4400
44440000 4400
4400
4450
44445500 4450
4450
7砂体 6砂体 2砂体
Sq3
下超面
转换面
Sq2
下超面
地震处理、解释一体化互动结合点之二
—地震-地质解释模型的建立
过庄1井LINE337测线高分辨率层序地层解释剖面
• 成熟区,高精度层序地层分析是进行岩性油气 藏寻找及提高开发效益的重要基础
• 应用砂泥含量百分比、反射系数密集度、合成 记录振幅特征、时频分析成果以及钻井、录井、 测井剖面等资料,综合识别沉积基准面的变化, 生成高精度的层序地层划分
手工作业,定性研究
计算机交互,定量研究
高精度层序地层的识别
1、砂泥比变化与基准面升降的关系(水深变化旋回并非粗细旋回)
3800
38380000 3800
3800
3850
38385500 3850
3850
庄101井J S - J x高分辨率层序地层划分 3900
39390000 3900
3900
12 2
层位
K1tg
3950
39395500 3950
3950
GR SP 4000
岩性剖面 40400000 4000
4000
4000
440000 004000
4000
GR
SP 岩性剖面 AC
4050
440500 504050
4050
4100
441010 004100
4100
4150
441510 504150
4150
J1s1
4200
442020 004200
4200
4250
442520 504250
4250
J1s21
4300
– 全三维可视化解释(点、线、面、体解释) – 多参数、多信息、多属性、多学科综合/动静态结合
• 地震反演技术(储层定量分析的核心技术)
– 常规地震反演/储层特征反演/AVO反演
• 地震属性技术(储层定性分析的核心技术)
– 地震属性/相干体分析技术
• 烃类检测技术(油气识别预测的关键技术)
– “亮点技术”/AVO技术/模式识别/多属性非线性综合预测技 术
AC
4050
40405500 4050
4050
基准面旋回
短期 中期 长期
地震层序
界面 层序
不整合 削截
J2x
4100
41410000 4100
4100
4150
41415500 4150
4150
Sq4
削截
J1s1
J1s21 J1s2
J1s22
4200
42420000 4200
4200
4250
42425500 4250
– 地震地层/地震层序分析/地震波形分析/地震相分类技术
二维地震2100公里
准噶尔盆地侏罗系SQ2层序基准面下降期沉积相平面图
沙窝地
莫西庄
征沙村
地震处理、解释一体化互动结合点之一
—层序地层格架内的地震处理与解释
层序地层学技术应用
• 层序地层分柝是进行等时地层对比、沉积体系 划分及隐蔽圈寻找的重要手段
富泥沉积一般对应较大可容纳空间,富砂沉积较小可容纳空间, 前者与基准面上升对应,后者与下降对应
2、反射系数密集度与基准面升降的关系
声波测井反射系数密集度,反映地层厚、簿旋回变化特征
3、合成记录振幅与基准面升降关系
基准面下降期振幅变强,上升期振幅变弱(稳定,均一,波阻抗差小)
4、时频分析特征与基准面升降的关系
1砂体
2砂体
7砂体
K1tg J2x
J1s21 J1s22 6砂体
3砂体
J1s1 J1s2 J1s3 J1b1 J1b2
35035000 3500 35535050 3550 36036000 3600 36536050 3650
过庄1井LINE337测线层37序037000 3700 地层解释剖面 37537050 3750 38038000 3800 38538050 3850 39039000 3900 39539050 3950 40040000 4000 40540050 4050 41041000 4100 41541050 4150 42042000 4200 42542050 4250 43043000 4300 43543050 4350 44044000 4400 44544050 4450 45045000 4500
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J1s2
4350
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J1s22
4400
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4400
4450
444540 504450
4450
基准面旋回
短期 中期 长期
地震层序
界面 层序
不整合 削截
Sq4
削截
7砂体
6砂体 3砂体 2砂体
下超面 Sq3
转换面
Sq2
下超面
莫西庄三维地震处理解释一体化流程图
地质综合研究部分
地震处理解释部分
区域地质背景分析
区域构造
区域地质
沉积体系与演化
地震品质分析 三维地震高精度处理
区域层序地层格架
钻/测井高频层序
井梷震精细标定
层位标定追踪
三维速度场建库
三维AVO地震处理
高分辨率层序格架
等厚图 构造图 P波反演 S波反演 属性提取 流体预测 波形分析
腹部地区侏罗 系区域层序地层 格架
三工河二段高 分辨率层序地层 格架
三工河二段层序划分的依据
1、区域层序地层研究对该界面的识别与认可(区域不整合) 2、莫北油田J1S21与J1S22之间发育河道侵蚀冲刷不整合 3、莫西庄钻井J1S22砂岩(进积与加积)J1S21砂岩(退积)
叠加样式的变化 4、地震反射特征与反射终端性质(前积与上超)的变化
地震反射结构 岩心 测井相 地震相 古地貌
沉积相、体系成因类型
储层、流体、含油性分析
三维可视化技术
储层分布预测与储层地震地质模型
目的层储层综合评价
成藏模式
构造图
有利勘探目标或靶区确定
储层解释思路
谱分解 AVO振幅属性 频率属性 高分辨率反演 沉积相
目标评价
处理、解释一体化的主要技术
• 地震目标处理(叠前/叠后,时间域/深度域,分辨率) • 三维地震解释技术(精细地震解释的基础)
地层粒度和厚度旋回性在时频分析图上有明显反映, 可识别正旋回、逆旋回、正逆旋回、逆正旋回等特征
5、基准面旋回变化的综合判断
庄1井取芯井段高频层序划分与微相分析
s21
三
工
sq4
河
组 s22
sq3
八
道一 湾段
sq2
组
庄101井三工河组二段高频层序划分与微相分析
sq4 sq3
层序地层格架 侏罗系区域层序地层划分方案
庄 1 井 高 分 辨 率 层 序 地 层 划 分 与 相 解 释
高分辨率层序地层格架
3850
338580 503850
3850
(确定出至少7期三角洲砂体)
3900
339090 003900
3900
庄1井J1S2- J2x高分辨率层序地层划分
3950
339590 503950
3950
层位
K1tg J2x
4250
4300
43430000 4300
4300
百度文库4350
43435500 4350
4350
4400
44440000 4400
4400
4450
44445500 4450
4450
7砂体 6砂体 2砂体
Sq3
下超面
转换面
Sq2
下超面
地震处理、解释一体化互动结合点之二
—地震-地质解释模型的建立
过庄1井LINE337测线高分辨率层序地层解释剖面
• 成熟区,高精度层序地层分析是进行岩性油气 藏寻找及提高开发效益的重要基础
• 应用砂泥含量百分比、反射系数密集度、合成 记录振幅特征、时频分析成果以及钻井、录井、 测井剖面等资料,综合识别沉积基准面的变化, 生成高精度的层序地层划分
手工作业,定性研究
计算机交互,定量研究
高精度层序地层的识别
1、砂泥比变化与基准面升降的关系(水深变化旋回并非粗细旋回)
3800
38380000 3800
3800
3850
38385500 3850
3850
庄101井J S - J x高分辨率层序地层划分 3900
39390000 3900
3900
12 2
层位
K1tg
3950
39395500 3950
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GR SP 4000
岩性剖面 40400000 4000
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4000
GR
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4050
440500 504050
4050
4100
441010 004100
4100
4150
441510 504150
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J1s1
4200
442020 004200
4200
4250
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4250
J1s21
4300
– 全三维可视化解释(点、线、面、体解释) – 多参数、多信息、多属性、多学科综合/动静态结合
• 地震反演技术(储层定量分析的核心技术)
– 常规地震反演/储层特征反演/AVO反演
• 地震属性技术(储层定性分析的核心技术)
– 地震属性/相干体分析技术
• 烃类检测技术(油气识别预测的关键技术)
– “亮点技术”/AVO技术/模式识别/多属性非线性综合预测技 术
AC
4050
40405500 4050
4050
基准面旋回
短期 中期 长期
地震层序
界面 层序
不整合 削截
J2x
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Sq4
削截
J1s1
J1s21 J1s2
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4200
42420000 4200
4200
4250
42425500 4250