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营尔凹陷长沙岭地区高精度储层反演
来源:互联网 qikanw | 宋小勇 芮志峰 储呈林
【分  类】 基础科学
【关 键 词】 酒泉盆地;营尔凹陷;下沟组;储层反演
【来  源】 互联网
【收  录】 中文学术期刊网
正文:

  摘要:长沙岭构造带位于营尔断陷湖盆西斜坡,是被一系列断层复杂化的大型鼻状隆起;构造带上已有多口探井在下白垩统砂层中获得油气流。赤金堡组和下沟组为凹陷内的主力烃源岩层和主要勘探目的层;砂体单层厚度不大,为砂泥岩薄互层,现有地震资料的分辨率远远不能满足当前深入研究的需要。通过对地震数据的拓频处理,大大提高地震资料的分辨率,在此基础上进行测井约束的波阻抗反演,反演结果的精度达到十米以上,为薄砂岩储层油气藏研究提供了可靠的分析依据

  关键词:酒泉盆地;营尔凹陷;下沟组;储层反演

  Abatract: Changshaling structural belt, located in west slope of lake basin in Ying`er sag, is a large-scale nose-like uplift shaped by a series of complex faults; Many prospecting wells have been penetrated in sandstone layers of Early Cretaceous. Chijinbao and Xiagou formations are major source rocks and reservoirs; monolayer of these sandstone is not thick, which is thin interbed. Seismic data that is in lower resolution can not applied effectively in current research and production. The resolution can be highly improved by frequency-broadening processing technique, High resolution seismic inversion is based on the seismic data proposed in former process, ten meters sandstone can be recognized by this inversion result, which is provided for studying the sandstone reservoirs.

  Key words: Jiuquan basin; Ying`er sag; Xiagou formation; reservoir inversion

  0 引言营尔凹陷是继青西凹陷之后,玉门油田另一增储上产最为现实的地区。但多年的勘探实践表明,该区砂体单层厚度不大,油藏埋藏深,其储集层以中、低—特低渗透碎屑岩为主,油气勘探难度较大[1-6]。

  随着三维地震勘探和地质研究的不断深入,对该区下沟组的构造、储层以及油气成藏要素认识越来越深入,寻找薄互储层是该地区油气勘探面临的主要课题。本次研究利用高分辨率反演对薄互储层进行了精细研究,有效提高了该类砂体储层的预测精度。 1 地质背景营尔凹陷位于酒泉盆地酒东坳陷的中部,凹陷面积1500 km2,为一断坳迭置的中、新生代沉积凹陷。凹陷以下古生界志留系为基底,沉积盖层包括上古生界石炭—二叠系,中生界中、下侏罗统—下白垩统,新生界第三系—第四系。下白垩统自下而上可划分为赤金堡组(K1c)、下沟组(K1g)和中沟组(K1z),其中,赤金堡组和下沟组为凹陷内的主力烃源岩层和主要勘探目的层。

营尔凹陷下白垩统总体呈“东断西超、两洼夹一凸”的构造格局,凹陷在下白垩统下沟组和赤金堡组沉积时期,边界断裂控制作用明显,汇水性强,沉积表现出多物源,砂体发育,类型多样的特点,从钻探来看,扇三角洲前缘亚相砂体是凹陷内当前最具价值的勘探领域(如:长沙岭、营北、下河清、祁连扇三角洲砂体),这些扇体具有砂体规模大、与正向构造相叠置的特点,有利于形成构造、地层-岩性及复合型圈闭。 2 高分辨率地震数据处理

  原始地震资料品质较好,但主频较低,在30Hz左右,分辨率在40米以上( v=5000m/s),对分辨薄储层(10米左右)有一定困难。目标储层下沟组和赤金堡组比较薄、岩性十分复杂,因此需要进行提高分辨率处理,提高储层反演的精度。我们把目的层频率拓宽30Hz 左右 (从10Hz-45Hz 拓宽到10Hz-75Hz),对比处理前后的数据可以看出,提频之后,明显提高了数据的分辨率,层间反射信息更为丰富,地层接触关系更为清晰,最重要的是基本保持了原始数据的信噪比、相对振幅关系和时频特性,为准确的储层追踪及储层反演提供了更为精确可靠的基础地震数据。

  1)合成记录对比

  附图1为长101井拓频前后合成记录对比。可以看到拓频前后合成记录都有很好的吻合度。在原始数据中与合成纪录吻合较好的层位,在处理结果中也能够很好的吻合。同时,处理结果中分辨出来的一些薄层与合成纪录有很好的吻合度。 图1 长101井拓频前后合成记录对比

  2)过井剖面对比

  附图2为为过长2井拓频前后地震剖面对比。处理前,原始地震剖面由于分辨率低,尤其是弱反射带反射不清晰;拓频处理后,弱反射带层间细节反射更为丰富,横向变化清晰,从Inline669线可以看出,拓频后多出的反射为目的层薄互层砂组的综合反映(如图中红色箭头所示)。

  3)时间切片对比分析

附图3为拓频前后Time2850ms时间切片对比。处理后,目的层段分辨率明显提高,原始信噪比得到保持,空间形态前后一致,但构造的形态和边界更清晰。

  图2 过长2井Inline669线拓频前后对比

  图3 Time3350ms拓频前后时间切片对比 3储层反演 3.1常规反演面临的问题对初始模型和约束条件的依赖程度、反演精度及分辨能力的高低是波阻抗反演需要解决的三个主要问题,也是限制其实际应用效果的三个主要因素[6-11]。初始模型和约束条件是我们对物理问题已知的先验信息,它对反演精度和分辨能力有很大的影响。当初始模型合理且约束条件充分时,反演精度及分辨能力都会得到提高。但当初始模型与实际地质模型相差太大时,不但会降低反演的精度和分辨能力,而且会导致反演向初始模型和约束条件描绘的地质模型收敛,得到不符合实际地质模型的反演结果,失去实际应用的价值。

  基于模型的波阻抗反演方法在实际应用中面临以下两个关键问题:(1)依赖于初始模型:当初始模型与实际地质模型偏差较大时,反演结果往往不能收敛于实际地质模型,得不到正确的反演结果。(2)精度和分辨率较低:反演结果的精度和分辨率不能满足储层预测的要求。

  当构造比较复杂和岩性横向变化大时, 井数据插值或外推仅能得到较好的初始模型低频部分(背景值), 而难以得到比较准确的高频部分(反映岩性变化的局部异常值)。离井越远,误差越大。

  本次研究是应用地震数据本身提取特征参数来修改初始模型并参与模型扰动,大大提高了反演的精度。我们知道,地震数据包含了大量地下地质信息,地震反演应该充分利用地震信息来提高反演的精度。从地震数据本身提取的地震特征参数能反映岩性的局部变化, 将这些地震特征参数用于建模并参与迭代反演,可以弥补反演过程中高频成分的误差,使得反演结果更加接近实际地质情况。 3.2高精度反演处理1)反演处理

  本工区目的层是下沟组与赤金堡组上段储层,因此选择了中沟组、下沟组上段、下沟组中段、下沟组下段、赤金堡组上段五个层段的底界面建立构造模型。

  在拓频处理剖面上对工区内的井进行了储层的精细标定,建立合理的时深关系,附图4-2-1为过长2井的合成记录。

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