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文档简介
储层地震预测 储层地震预测 储层地震预测思路 融合技术 谱分解技术 工区概况 针对本次储层预测地区的特殊性 ,须家河组储层是构造 储层为 低孔渗 、 致密 、 非均质性极强的薄层孔隙 裂缝发育极大地改善了储层的渗流能力 , 是影响产能的关键 ,并且为油气运聚提供了重要的通道 , 有着双重作用 ,它既在储层中起沟通孔隙的作用 ,同时还起着储集流体的作用 , 对储层产能的影响相当大 。 这也加大了本次储层预测的难度 。 图 1 区域构造位置图 在地质、测井资料的基础上 , 利用 地震属性融合技术和谱分解技术 , 是有效预测储层的必要条件。 沙溪庙组储集岩 主要为长石石英砂岩、岩屑长石石英砂岩、长石岩屑砂岩、岩屑砂岩等类型。 碎屑颗粒分选性普遍较差,结构以次棱次圆状为主,少量棱角状,颗粒以点、线接触或凹凸接触,局部见有机质浸染。 储集岩类型复杂而储集空间相对简单 细粒岩屑砂岩 ,细小压溶缝被泥质充填 碎屑颗粒呈线状接触 。 渡 5井 ,H:1558m,单偏光 94 细 中粒岩屑砂岩 , 颗粒呈凹凸 接触个别石英晶面见裂纹 。 渡 5井, H: 1562m ,单偏光 94 储集空间 沙溪庙组砂岩储层 主要储集空间包括孔隙和裂缝 。 孔隙有原生孔隙和次生孔隙。其中原生孔隙主要有 原生粒间孔、粒内孔及微孔隙 三种,其特征表现为孔隙细小,残留孔隙也多被充填而无效。次生孔隙有 粒间溶孔、粒内溶孔、超粒大溶孔等三种 ,其中粒内溶孔孔隙细小,连通性差,渗透率低,不能形成良好储层;粒间溶孔与超粒大溶孔均为填隙物被溶解所形成,局部连通性较好,渗透率高,能形成较好储层。 裂缝可见 微裂缝、构造张开缝和溶蚀缝 ,储集作用较差,多为油气渗滤的主要通道。 储层以各类孔隙为储集空间,以裂缝为渗滤通道,储层类型为 裂缝 孔隙型 。 岩屑砂岩 ,粒间溶孔相互连通 渡 5井 ,H:1582m,正交光 94 石英砂岩 ,石膏胶结物及碎屑颗粒均被溶蚀形成超粒大孔隙 渡 5井 ,H:1566m,正交光 94 地震预测思路 地质 /测井资料 须家河储层综合预测 反射强度属性 强反射异常 属性筛选 /优化 含气性 谱分解数据体 地震数据 资料分析 沙溪庙储层综合预测 砂岩厚度 频率属性 低频异常 含气性 相对波阻抗属性 低值异常 含气性 相似系数属性 低相似异常 裂缝发育 谱分解切片 低频高值异常 关键技术 融合技术 关键技术 编写程序 模型建立 关键技术 地震属性 井资料 相关分析 统计分析 选择归一化 归一化范围 优选属性 地震属性优化 井属性提取 r=5 )(4)12(1,11,2 融合技术 */*/*/*1(.,m i n 321m i n 编程实现 不含气储层 含气储层 关键技术 20580过渡 22井井段 谱分解的储层预测模式 : 寻找低频切片的高能量 ,高频切片的低能量 层位标定 标定结果总结为: 沙上亚组上部底 射层(简称沙内 ) 沙上亚组下部底 称沙内 ) 沙底 称沙底) 凉内 称凉内) 珍底 称珍底) 须四底 称须四底) 须一底 称须底) 渡 4 渡 3 渡 6 渡 1 渡 2 渡 5 4 层位标定示意图 河道砂体顶界反射 砂体在偏移剖面上的特征 速度曲线 伽玛曲线合成道地震道 地震剖面 砂岩段在 砂岩段主要表现为高值。非砂岩段 主要表现为低值。 渡 22 渡 5 五宝浅 1 五宝浅 2 渡 23 渡 21 沙内 沙内 沙内 沙溪庙储层预测 沙溪庙储层集中于上亚组底部的嘉祥寨砂岩 ,厚度在 60对应于地震层位为沙内第 反射层 ,因此在储层预测时 ,我们主要采用以沙内 为基础开40 本段储层类型为 裂缝 孔隙型 ,孔隙为主要储集空间,裂缝为渗透通道。 井号 射孔井段 ( m) 测试产能( 104m3/d) 五宝浅 1井 宝浅 2井 测 104m3/d 五宝浅 4井 层合测, 宝浅 5井 层合测, 宝浅 1层合测, 宝浅 6井 气 五宝浅 1测 104m3/d 五宝浅 11井 层合测, 宝浅 2段 104m3/d;104m3/d 五宝浅 10井 试 104m3/d 五宝浅 7井 试 104m3/d 五宝浅 8井 试 104m3/d 渡 23井 层合测, 22井 段 段 渡 21井 层合测, 5井 溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底反射强度切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 嘉祥寨砂岩对应于该区沙内 反射层是,因此在属性预测前,通过上移层位提取属性的方向来寻找最佳的反射层提取属性。 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 20渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 40反射强度主要对砂岩厚度进行预测 , 渡 5、渡 21、渡 22、渡 23井钻遇的嘉祥寨砂岩均较厚,在该图上表现为高值的特征(图中黄色)。因此利用反射强度可宏观指示 砂体的分布 ,砂岩反射强度为相对高值,非砂岩为相对低值。 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底主频切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 20渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 40主频主要对储层含油气性进行预测,五宝浅 1、渡 5、渡 21、渡22、渡 23这几口井处表现为低频异常(蓝色)。而五宝浅 18没有油气显示,但图中显示位置模糊,主频不是明显的高异常,因此主频属性预测储层存在多解性。 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底相对波阻抗切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 20渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 40相对波阻抗属性一定程度上可以反映波阻抗的变化,可以宏观指示 含气储层分布区域 。通过已有的试油资料,可以显示有油气显示的井基本上都落入低值异常区域(黄色 ),但通过资料可以发现其存在着一定的多解性。 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底相似系数切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 20渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组底上移 40相似系数属性本身不能直接反应储层,但能够反应地下裂缝发育的情况,图中可以发现相似系数低的地方可以基本上在断层附近发育,这一区域有油气显示的井基本上都落在低相似区域 (青色 )。 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 五宝浅 18 五宝浅 8 以上图片分析,可以发现,沿沙内 提取的层位属性,与井吻合的最好。 沙溪庙储层预测 5沙溪庙上亚组底 25五保浅 18井在沙溪庙不产气,通过谱分解 25在该切片上中表现为低能量 (蓝色 ),符合谱分解的理论。 渡 23 五宝浅 10 渡 21 五宝浅 5 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 5沙溪庙上亚组底 35渡 23 五宝浅 10 渡 21 五宝浅 5 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 沙溪庙储层预测 0沙溪庙上亚组底 40而在 40分说明了砂岩含气后频谱会向低频方向移动。增强了此次预测的可信度。 渡 23 五宝浅 10 渡 21 五宝浅 5 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 长轴: 轴: 2点海拔: 低圈闭线: 1100m,闭合度: 43m,圈闭面积: 轴: 轴: 点海拔: 低圈闭线:1150m,闭合度: 178m,圈闭面积: 合度: 23m,圈闭面积: 宝浅 1宝浅 6 五宝浅 2宝浅 4 井号 钻井海拔 预测海拔 误差 五宝浅 11110 10 五宝浅 21060 6 五宝浅 4 1128 宝浅 6 1171 上 套砂体厚度平面展布 厚度 井位 实钻 厚度 (m) 预测 厚度 (m) 渡 1井 35 34 渡 2井 38 28 渡 3井 33 28 渡 4井 39 41 渡 5井 渡 6井 50 40 渡 21井 渡 22井 渡 23井 22 20 黄龙 6井 第 下 套砂体厚度平面展布 厚度 井位 实钻 厚度 (m) 预测 厚度 (m) 渡 2井 20 22 渡 4井 19 20 渡 5井 48 60 渡 21井 22 18 渡 23井 28 30 黄龙 6井 25 27 五宝浅 1 43 42 五宝浅 2 27 20 五宝浅 4 8 五宝浅 18 五宝浅 26 11 五宝浅 6 11 20 黄龙 9 黄龙 6 渡 4 渡 3 渡 6 渡 1 渡 2 渡 22 渡 5 浅 1 渡 21 渡 23 五宝浅 1宝浅 2宝浅 4 五宝浅 6 浅 6 浅 4 浅 2 浅 2溪庙储层预测 沙溪庙上亚组一类储层预测图 类储层的预测模式是地质资料、全部属性和谱分解计算结果共同反映的区域,主要集中在构造的高点区域,从图中井验证的情况来看,精度较高,五宝浅 6和五宝浅 18不产气,都落在了预测的 类储层以外区域。 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组二类储层预测图 预测模式为地质资料、部分属性(权重大 )和谱分解计算结果共同反映的区域,信噪比高的属性所占权重较大,主要集中在五宝场和渡口河主构造的部位,除两个主构造的其他部位分布较少。 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 沙溪庙储层预测 沙溪庙上亚组三类储层预测图 预测模式为地质资料、几种属性反映的区域,同时考虑谱分解结果,在全区分布范围较广。 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 须家河上亚组储层预测 须家河储层集中于上亚组和下亚组底部的一套砂岩 ,厚度在 60对应于地震层位为须一反射层和须四反射层 , 在储层预测时 ,我们主要采用以相应层位为基础开 30 本区须家河组为一套湖沼 湖相沉积,沉积厚度总趋势是由北向南变薄,须家河组储层是构造 层为 低孔渗、致密、非均质性极强的薄层孔隙 裂缝发育极大地改善了储层的渗流能力,是影响产能的关键 ,并且为油气运聚提供了重要的通道。 研究区内钻井资料较少, 只有渡 2井在须家河试油结果为:d,因此只能利用沙溪庙的地震属性预测模式来建立须家河的预测模式,反射能量高异常、主频低异常、相对波阻抗低异常以及相似系数的低异常区域。 黄龙 5 黄龙 9 黄龙 6 渡 4 渡 3 渡 6 渡 1 渡 2 渡 5 七里北 1 七北 101 须六 须二 须四 渡 4 渡 3 渡 2 渡 6 七北 101 须二、须四、须六为区域产层,从本次小层划分结果分析,区内缺失须一段地层,有油气显示的层段也位于须二、须四、须六段 过渡 4井须家河层段偏移剖面 (左 )与相干剖面 (右 )对比 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组反射强度切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 北厚南薄趋势 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组主频切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组相对波阻抗切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组相似系数切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 须家河上亚组储层预测 5须家河上亚组 25渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 须家河上亚组储层预测 5须家河上亚组 35渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组一类储层预测图 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 渡 6 渡 3 渡 4 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组二类储层预测图 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 渡 6 渡 3 渡 4 须家河上亚组储层预测 须家河上亚组三类储层预测图 渡 23 五宝浅 7 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 五宝浅 18 五宝浅 8 五宝浅 6 渡 6 渡 3 渡 4 须家河下亚组储层预测 须家河下亚组反射强度切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅 4 渡 22 渡 2 渡 1 渡 3 须家河下亚组储层预测 须家河下亚组主频切片 渡 23 五宝浅 7 渡 21 五宝浅 11 五宝浅
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