4-1时移地震——【开发地震学】
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4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
孔隙流体压缩系数
流体成分改变,具体表现在流体之间存在着压缩系数差异,具有高差异压缩 系数的情况有:当油被气,蒸汽或CO2置换时,压缩系数明显减小;如果置换的 是高矿化度的盐水,即使是没有溶解气的死油,二者之间的压缩系数差异也是高 的,活油压缩系数随溶解气的逸出而减小,低温油和高温油之间的压缩系数差异 也较明显。通常,高压缩系数对应着低速度和低密度;低压缩系数对应着高速度 和高密度,即压缩系数的明显差异通过地震波的速度和密度改变反映到地震特征 的变化上来。
4.2.3 地震能观测到什么
不同孔隙度砂岩油藏地震波振幅的百分数变化
4. 2 岩石物理学基础
4.2.3 地震能观测到什么
不同孔隙度碳酸盐岩油藏地震波振幅的百分数变化
4. 百度文库 岩石物理学基础
4.2.3 地震能观测到什么
温度 对地 震波 速度 影响 实验
未固结饱和稠油砂岩随着温度升高时, 纵波速度明显下降,温度有250C增加到 1500C是,纵波速度降低22%-44%。
热采过程中,油藏温度增加,也使岩石和孔隙流体的压缩系数同时增加, 使地震波速度和密度明显降低。 注CO2或气后,比原始油藏流体压缩系数变大。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
油层注水后的地震响应:
(1)振幅变化,在注水波及区内反射振幅 随含水饱和度的增加而减小,在注水井附近 表现为明显的弱振幅带。
律的好方法,3C,9C (4)井间时移地震,它是利用重复井间地震方法来实
现油藏动态管理的。
4.1 时移地震与油藏监测
4.1.2 油藏监测的过程
4.1 时移地震与油藏监测
4.1.2 油藏监测的过程
4. 2 岩石物理学基础
4.2.1 随时间变化的油藏特征 4.2.2 与时移地震有关的岩石物理特征 4.2.3 地震能观测到什么
(2)监测注入流体,如水、 蒸汽、CO2和气等流体的移动 ,调整注入井和采油井。
4.1 时移地震与油藏监测
4.1.1时移地震的含义及作用
时移地震的类型:
(1)时移三维地震,也称4D,成本高,效果好 (2)时移二维地震,也称重复地震,成本低,易实现 (3)时移VSP,它是研究井史及井旁油藏特征变化规
4.油藏监测(Reservoir Surveillance)
4.1 时移地震与油藏监测 4.2 岩石物理学基础 4.3 时移地震资料的互均化处理 4.4 如何实施一个4D地震项目 4.5 时移地震油藏监测的应用
4.1 时移地震与油藏监测
4.1.1 时移地震的含义及作用 Time-Lapse Seismic 4 Dimension Seismic
(2)同相轴抬升,由于注水过程中水置换 原始孔隙中的原油,从而导致砂岩储层的可 压缩性减小,体积模量增大,进而引起砂岩 速度的增加以致出现了时间超前现象,即同 相轴抬升。
应用地震方法监 测注水过程的理 论模型实验
三个不同注水时 刻的地震响应:
随着注水波及范围的扩 大,剖面内弱振幅区的横 向分布范围也在扩大,且 振幅变化较为显著,与此 同时同相轴抬升也较为明 显,同相轴抬升的范围也 随之扩大。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
油藏参数
油藏深度:埋藏浅,岩石一般未固结,可压缩,孔隙流 体压力通常较大,流体饱和度或流体成分置 换的影响较大,再加上浅层地震资料信噪比 高,频带宽,能够高分辨率成象。
油藏温度:对油气的压缩系数依赖性大,而对水的压缩 系数依赖性小。
孔隙度:高孔隙度相对于低孔隙度来说,孔隙流体的变 化和岩石骨架的变化一般要明显。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
孔隙流体可压缩性差异大的几种情况
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
采油方式
采油过程中,油藏压力下降明显可使速度和密度增加,时移地震应当有能 力监测油藏的衰竭过程。
注水或水驱过程中,对轻油或活油的压缩系数之差变大,对重油或死油的 压缩系数应当变小。 高注入压力或酸化压裂后,使岩石发生破裂,引起速度的明显改变。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.1 随时间变化的油藏特征
油藏孔隙流体 油气的采出,水驱使含油饱和度下降
油藏孔隙压力 油气采出使孔隙压力下降,流体的注入使其增加。
油藏温度 注冷水、注蒸汽、火烧
其它间接因素 油藏压实、孔隙度、密度、上覆压力、油藏裂缝
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
油藏岩石骨架弹性特征
弹性特征是指岩石受力后产生形变的能力。具有低骨架弹性特征的岩石也称 为软岩石,这类岩石包括未固结或粗劣固结砂岩,弱颗粒连接岩石,具有张裂缝 的岩石,低上覆地层压实压力下的岩石。这类岩石孔隙度通常都很大,速度和密 度很低,孔隙流体变化对速度和密度的改变通常都是很大的,以致孔隙流体的改 变能引起地震特征的明显变化。
渗透率:影响流体的流动,低渗透率区域不利于流体流 动使地震特征不易发生改变。
油藏压力:流体压力下降,气从溶解状态脱离出来,使 得油藏的气油比增加,速度下降。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.2与时移地震有关的岩石物理特征
时移地震技术的应用条件:
孔隙度较大(〉25%) 岩石较疏松 深度较浅 厚度较大 地震资料信噪比较高 水驱采油最好是轻油或气 热驱采油应当是重油
4.1.2 油藏监测的过程
4.1 时移地震与油藏监测
4.1.1时移地震的含义及作用
综合岩石物理学,地质学和 油藏工程资料,利用不同时间 观测的地震资料上反射特征的 变化,实现对油藏的动态监测 ,快速做出油藏评价,调整开 发方案,对油田进行有效的开 发提高采收率。
主要应用:
(1)寻找死油区,确定加密 井和扩边井等新井井位,以 及老井重新作业。
4. 2 岩石物理学基础
4.2.3 地震能观测到什么
反射时间 油藏枯竭可使地震波深度增大 热采过程中油藏温度的增加可使地震波速度减小
振幅 油藏参数的变化可引起储层波阻抗差异变化
速度 油藏温度的变化引起速度的变化
频率 油藏对频率的吸收作用不同 速度变化引起层间旅行时改变可表现出频率的变化
4. 2 岩石物理学基础