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(地球探测与信息技术专业论文)sgp构造石炭系储层预测研究.pdf.pdf 免费下载
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摘要 s g p 构造石炭系储层预测研究 作者简介:谭荣彪,男,1 9 8 2 年5 月生,师从成都理工大学李瑞教授,2 0 0 8 年6 月毕业于成都理工大学地球探测与信息技术专业,获得工学硕士学位。 摘要 s g p 构造石炭系气藏为层状孔隙性气藏,构造西翼和北端为断层遮挡,而东 翼为石炭系地层尖灭遮挡,因此该气藏为东、北、西三面封闭南倾末端开启的 构造一岩性复合型圈闭气藏,储层类型为层状裂缝孔隙型,具有低孔、低渗、 非均质性强的特点。其构造复杂,多为逆断层,且为潜伏构造,岩性的速度变化 不大,给储层预测研究过程中,层位的标定,框架结构模型的建立以及反演参数 的选取方面带来了极大困难。 针对该区的特殊构造地质和成藏情况,收集了测井地质及地震方面的资料, 认真分析研究,确定其可靠程度。在准确的层位标定基础上,精细解释了s g p 构造须家河组和二叠系下统底界层位,落实了其构造形态、断层的展布情况及各 圈闭间的相互接触关系。通过速度分析,制作了合理的速度模型,并经过时深转 换,进一步确定了石炭系的地层和构造埋深情况。 根据构造解释层位和速度模型,结合测井地质资料,建立了初始地质模型, 并通过拾取合理的子波,开展了速度反演储层预测研究。针对潜伏构造区,采用 了上下盘分块反演的方法,准确的预测了该区石炭系储层的平面展布和储层厚度 情况。 由于该区具有低孔、低渗、非均质性强的特点,速度反演有一定的局限性, 因此,进一步通过属性分析研究,对该区进行了储层预测。结合地质测井资料, 分析多种属性的可靠性和优越性,选取了与实际测井资料最吻合的属性对该区进 行预测,确定了s g p 潜伏构造石炭系储层的空间展布情况。 关键词:s g p 构造石炭系潜伏构造逆断层速度反演属性分析 成都理工大学硕士学位论文 r e s e r v o i r p r e d i c t i o nr e s e a r c ho f c a r b o n i f e r o u so f s g ps t r u c t u r e i n t r o d u c t j o no ft h ea u c h o r :t a n r o n 曲i a o ,m a l e ,w a sb o mi nm a y ,1 9 8 2w h o s e t u t o rw a sp r o f e s s o rl i m i h eg r a d u a t e d 仃o mc h e n g d uu n i v e r s i t yo ft e c h n 0 1 0 9 yi n e a n he x p l o r a t i o na n di n f o r m a t i o nt e c h n i q u em a j o ra n dw a s 伊a n t e dt h em a s t e rd e 伊e e i nj u n e ,2 0 0 8 a b s t r a c t t h es g pc 甜b o n i f e r o u sg a sr e s e r v o i ri sb e d p o r e t y p er e s e n ,o j r s i t sw e s tw j n g a j l dn o n h e me n da r ef a u l ts h i e l d i n g ,粕de a s tw i n gi sc a r b o n i f e r o u sf o r m a t i o np i n c h s h i e l d i n g s ot h i s g a sr e s e r v o i r i sa l s oas t l l j c t u r e l i t h o l o g yc o m b i n a t i o nt r a p s r e s e o i rw h o s ee a s t e m ,n o r t h e ma i l dw e s t e mp a r ta r et r a p p e d 孤ds o u t h e me n di s o p e n i n g t - l l er e s e o i r - t y p e i s 丘a c t u r e - p o r e a n dc h a f a c t e r i z e d b yl o w p o r o s i t y , l o w p e m e a b i l i t y 锄ds t r o n g h e t e m g e n e i t y 1 t ss t r u c t u r ei sc o m p l i c a t e d m o s tf a u l t s a r er e v e r s e 卸db u r i e d ,a i l dt h ev e l o c i t yv a r i a t i o ni sn o to b v i o u s t h e s ec h a f a c t e r s c a u s e 伊e a td i f f i c i l l t t ot h er e s e o i rp r e d i c t i o ni n c l u d i n gd e m a r c a t i o no fh o r i z o n s , e s t a b l i s h m e n t0 f 仃a m es t m c t u r em o l d sa n di n v e r s i o n0 fa t t r i b u t e a c c o r d i n gt ot h ep a n i c u l a rs t r u c t u r ea n dr e s e r v o i ro ft h i sa r e a ,l o g 百n gg e o l o g y a n ds e i s m i cd a t ai sc o l l e c t e d ,a n dc a r e f u l l ya n a l y z e dt 0e n s u r ei t sr e l i a b i l i t y b a s e d0 n a c c u r a t eh o r i z o nd e m a r c a t i o n ,t h i sp a p e rp r e c i s e l yi n t e 印r e t st h eh o r i z o n so fx i l j i a h e f o 吼a t i o n 卸dt h eb o t t o mo ft h e1 0 w e rp e m l i a nw h i c hi ss g ps t l l l c t u r e r h e nw e c e n i f yi t ss t l l l c t u r a lf o 珊,d i s t 曲u t i o no ff a u l i s ,a n dm u t u a lc o n t a c tb e t w e e nt r a p s t 1 l r o u g l lv e l o c i t ya n a l y s i s ,ar e a s o n a b l ev e l o c i t ym o d e li sm a d et oe s t a b l i s ht h e s t m c t u r ea n dc o v e rd e p t ho fc a r b o n i f b r o u sa n e rt i m e - t o d e p t hc o n v e r s i o n f i n a l l y ,t h e i n i t i a lg e o l o 舀c a lm o d e li sc r e a t e du s i n gi n t e 印r e t e dh o r i z o n s ,v e l o c i t ym o d e la n d l o g 西n gg e o l o g yd a t a a f t e ra p p r o p r j a t ew a v e l e ti se x t r a c t e d ,v e l o c i t yi n v e r s i o ni sp i o c e s s e dt 0p r e d i c t t h er e s e o i r e s p e c i a l l yf o rt h eb u r i e ds e c t i o n ,t h ei n v e r s i o no fu p s i d ea n du n d e r s i d e i si n v e n e di n d 印e n d e n t l y w h i c hp r e c i s e l yp r e d i c t st h ed j s t r i b u t i o n 卸dt h i c l 【i l e s so f c a _ i b o n i f e r o u sr e s e r v o i ri nt h i sa r e a a t t r i b u t ea n a l y s i si sn e e d e df o rt h ep r e d j c t j o nb e c a u s eo ft h a t t h i sa r e ai s c h a r a c t e r i z e db yl o w p o r o s i t yl o w - p e 肌e a b i l i t ya n ds t r o n g - h e t e r o g e n e i t y ,锄dt h e e 骶c to fv e l o c i t yi n v e r s i o ni sl i m i t e d a n e rc o m p a r i n gt h er e l i a b i l i t y 卸da d v a n t a g e0 f s e v e r a la t t r i b u t e s ,t h o s ew h i c hm a t c ht h el o g g i n gd a t ab e s ta r ec h o o s e df o rp r e d i c t i o n a l a s t ,t h es p a t i a ld i s t r i b u t i o no fs g pb u r i e dc a r b o n i f 色r o u s g a s r e s e r ,o i ri s c o n f j n l 】e d k e y w o r d s :s g ps t r u c t u r e t h ec a r b o n i f e r o u sh i d d e ns t r u c t u r et h m s tf a u l t v e l o c i t yi n v e r s i o n a t t r i b u t ea n a l y s j s l l 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得盛都堡王太堂或其他教 育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 繇聱邵 沪纾j 具3i 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解麈叠堡王态堂有关保留、使用学位论文的规定, 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和 借阅。本人授权盛都理王太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名专军茅矜 学位论文作者导师签名:喀硌 矿年厂月3 日 第1 章绪论 1 1 研究的目的及意义 第1 章绪论 s g p 气田位于四川开江、宣汉县境内,区域构造属于门i 东南中隆高陡构造区, 北为温泉井构造西段,南接大方寺向斜,东邻罗项寨向斜,西为七里峡构造。s g p 构造是隶属温泉井高陡背斜的一个次一级断鼻构造,其石炭系气藏为层状孔隙性 气藏,构造西翼和北端为断层遮挡,而东翼为地层尖灭遮挡,因此该气藏为东、 北、西三面封闭,南倾末端开启的构造。一地层复合型圈闭气藏,天然气充满度已 超出构造圈闭范围,在目前的探明范围内未发现地层水。1 9 8 6 年上报石炭系以 4 4 0 0 m 最低圈闭线为界,含气面积为2 7 4 3 k m 2 ,利用容积法探明储量 8 2 0 2 1 0 8 m 3 。 s g p 气田共完钻井2 8 口,其中石炭系1 9 口,石炭系获气井1 5 口( g 2 、g 3 、 g 7 、g 8 、g 1 0 、g 1 1 、g 1 9 、g 2 0 、g 2 1 、g 2 5 、g 2 6 、g 2 8 、g 2 9 、g 3 1 、g 3 5 ) , 目前生产井1 0 口。s g p 构造最低圈闭线4 4 0 0 m 外的区域目前已有气井2 口( g 2 6 、 3 1 ) ,g 2 6 井石炭系电测解释了2 6 m 储层,产层中部海拔4 7 7 6 7 6 m ,测试产气 1 1 6 1 0 4 m 3 ,g 3 1 井石炭系电测解释了2 3 m 储层,产层中部海拔4 8 0 3 9 5 m ,测 试产气1 6 5 1 0 4 m 3 ,低渗透特征明显,1 9 8 6 年计算海拔4 4 0 0 4 8 0 0 m 含气面积 1 6 8 4 k m 2 ,控制储量4 0 9 2 1 0 8 m 3 ,该区块石炭系无水井,气水界面不清楚,且 勘探和储量动用程度都很低( g 2 6 井累计采气7 2 1 0 4 m 3 ,g 3 1 井间断采气 2 8 4 7 1 0 4 m 3 ) ,因此该区石炭系潜力还很大,有必要进一步查清海拔4 4 0 0 米以 外区域的构造形态和断层展布情况。 1 2 波阻抗( 速度) 反演技术及属性分析技术的应用及发展现状 ( 1 ) 波阻抗( 速度) 反演技术是地层,特别是储层评价和预测的常用技术。 它是利用地震资料反演地层波阻抗( 或速度) 的地震特殊处理解释技术。该项技 术在2 0 世纪7 0 年代出现,9 0 年代至今达到了巅峰,各类算法和应用成果层出 不穷,非线性反演、弹性波阻抗反演是目前波阻抗反演技术的主要发展方向。常 规叠后波阻抗( 速度) 反演方法是基于褶积模型的方法,其算法相对简单,计算 量小,是实际生产中最普遍采用的方法。 波阻抗( 速度) 反演存在诸多实际问题,包括基本假设带来的误差、反演前 的问题及反演后的问题。而反演前的问题主要体现在地震子波假设和低频模型选 取e : 成都理工大学硕士学位论文 1 ) 在反演前要借助合成记录将测井与地震数据进行相关,这需要对地震子 波进行某种假设,不同的假设直接影响到反演结果; 2 ) 反演的趋势信息来自低频模型。一般通过内插井的数据获得。内插井的 数据多少也直接影响到反演结果; 3 ) 测井数据的低频信息在地下二叠统底界地层划分结果作为波阻抗反演中 地震层位所建的框架模型,建立强地质约束,是消除波阻抗反演多解性,且可获 得地质含义上的唯一解的重要途径。 ( 2 ) 地震属性分析可概括为以地震属性为载体从地震资料中提取隐藏信息, 并把这些信息转换成与岩性、物性或油藏参数相关,并可以为地质解释或油藏工 程直接服务的信息,从而达到充分发挥地震资料潜力,提高地震资料在储层预测、 表征和监测方面能力的一项技术。它由三个部分内容组成,即地震属性提取、优 化和储层预测。储层预测既可以是含油气性、岩性或岩相预测,也可以是油藏参 数预测,前者强调地震属性的聚类与分类功能,主要通过模式识别方法来实现, 后者则强调地震属性的估算功能,主要方法函数与神经网络逼近。 我们把从地震数据中形成地震属性的过程称为属性提取,得到的结果简称地 震属性。地震属性优化是提高含油气与储层参数预测精度的基础,是地震属性分 析的关键。 2 0 世纪9 0 年代,随着三维采集技术和计算机技术的高度发展,三维地震技 术得到大量使用。另外,具有明确地质含义的三维地震属性,如倾角和方位角的 出现,打消了一些使用者的疑虑,推动了地震属性的广泛应用。三维连续性属性 在9 0 年代的开发,使得这些属性得到广泛应用。三维连续性属性的成功归功于 其明确的地质和地球物理含义,因此有着明确的地质意义的新属性不断被推出, 而那些仅仅带有精致数学定义的属性正在被放弃,新的地震属性和属性分析方法 的提出正在使地震相分析走向定量和半定量化。属性分析方法由线性方法向非线 性方法发展,通过聚类、神经网络或协方差进行多元属性分析已经广泛应用于储 层特征分析和地质建模中。 1 3 主要研究内容、技术路线 本论文拟选用s g p 构造高品质的三维资料及区内2 8 口井资料,对该构造下 二叠统底界的构造形态及断层展布情况进行研究,以及速度反应和属性分析研究 工作。主要研究内容为: 1 、充分利用该区及邻区的测井、地质及地震等资料,对该区三维地震资料 进行精细对比解释,准确标定目的层地质层位,进一步查清并落实下二叠统底界 2 第1 章绪论 构造形态及断层展布,特别是主体构造东端的鼻突、主体构造南侧和西南侧的构 造形态变化。 2 、优选速度模型,进行时深转换处理,并编制下二叠统底界构造图; 3 、充分利用本区地质资料,对石炭系储层进行精细标定及解释,建立石炭 系厚度变化、储层的地震响应模式;针对石炭系储层进行速度反演和属性分析, 预测储层的空间展相和厚度变化情况为井位部署提供依据。采用技术路线如下 ( 图1 1 ) : 1 4 主要工作量及研究成果 图1 1 技术路线图 s g p 构造石炭系气藏为层状孔隙性气藏,构造西翼和北端为断层遮挡,而东 翼为石炭系地层尖灭遮挡,因此该气藏为东、北、西三面封闭,南倾末端开启的 构造一岩性复合型圈闭气藏,储层类型为层状裂缝孔隙型,具有低孔、低渗、 非均质性强的特点。针对这一特点,对该区2 8 口井做了认真的分析,根据测井 资料,对钻深达到石炭系的1 4 口井作了合成记录( g 2 井,g 3 井,g 5 井,g 7 井,g 1 0 井,g 1 1 井,g 1 9 井,g 2 0 井,g 2 1 井,g 2 5 井,g 2 6 井,g 2 8 井,g 2 9 井,g 3 1 井) ,并且准确的标定了目标层及辅助层位。在此基础上,对整个s g p 构造三维数掘进行了构造解释、速度反演和储层预测研究,确定了须家河组底界 3 成都理工大学硕士学位论文 和下二叠统底界的构造情况,预测了石炭系的储层空间分布和厚度情况。主要研 究成果如下: 1 、收集相关的地震测井地质资料,认真分析总结,并对资料的品质进行分 析,制定解释方案: 2 、在准确标定地质层位的基础上,充分利用钻、测井资料和地震资料对主 要目的层进行了精细对比解释,落实了须家河底界和下二叠统底界的构造情况, 为地质框架模型的准确建立提供条件; 3 j 分析和利用本区测井地质、地震资料,准确的标定层位,运用速度反演 技术和属性分析技术,预测了石炭系的储层空间展布及厚度情况。 4 第2 章层位对比构造解释研究 第2 章层位对比构造解释研究 2 1 研究工区概况 2 1 1 地理位置 工区位于四川东北部开江、宣汉县境内。东边以永兴场开江县一线为界, 南达谭家嘴普安场一线,西至回龙场天师观一带,北抵s g p 附近( 图2 1 ) , 控制面积约1 5 2 k m 2 。 2 1 2 区域构造位置 图2 1 工区地理位置图 在区域构造位置上,工区位于川东南中隆高陡构造区,即双石庙构造群与华 莹山构造群的交汇处。北为温泉井构造西段,南接大方寺向斜,东邻罗顶赛向斜, 西为七里峡构造( 图2 2 ) 。 成都理工大学硕士学位论文 2 1 3 地表地震地质条件 图2 2 工区构造位置图 区内地表主要出露重庆群地层,在工区北端靠近温泉井背斜处局部出露自流 井群地层,岩性主要为砂岩、砂泥岩互层,对地震波的激发和接收较为有利,易 于获取资料。 2 2 研究工区地震资料品质评价 剖面波组特征是否突出、能否清楚反映构造形态、各反射层是否能连续追踪 对比是评价常规地震剖面质量高低的主要依据。总体上说,本次工区内的三维和 二维地震资料的品质较好,反射波形活跃,波组关系明显反射能量强,波组较为 连续,可以追踪对比。 本研究的主要目的层为石炭系,因此下面就本轮重新处理后的叠加偏移时间 剖面中主要目的层( 口1 1 ) 的剖面质量进行大体的评价: 本轮研究使用的三维地震资料采用了全三维处理方法对2 0 0 2 年的水平叠加 数据进行重新叠加偏移处理。从总的面貌看,各有效波偏移归位较为合理,波组 特征清晰,信噪比较高,剖面质量较2 0 0 2 年叠加偏移剖面的质量有一定的改善。 就整个三维工区而言,南部和中部较好,北部较差( 图2 3 ) ;从不同的构造位置 6 第2 章层位对比构造解释研究 来说,构造轴部和两翼向斜区域的剖面质量较好,即1 l 反射层能量强,同相轴 连续性好,易于对比解释;但在断层附近陡带的资料品质较差,反射能量明显交 弱,波形特征较难识别,干扰严重,信噪比低,局部区域由于构造的纵、横向变 化过于剧烈从而影响了有效波合理的偏移归位,对比难度较大。 其中: i 级剖面的标准为:波组特征明显,反射能量强,同相轴连续性好。 i i 级剖面区的标准为:波组特征明显,反射能量弱,同相轴连续性较差但能 根据上、下参考层进行追踪对比。 瓣蔫 t :一。 图2 3 二叠系下统底界地震反射资料品质分布图 2 3 地质层位的准确标定 s g p 构造勘探程度较深,钻达石炭系的完钻井已达2 0 口,钻井和测井资料 极为丰富,因此在本轮地震老资料解释过程中首先选取了地震反射资料普遍较 好、测井曲线较为完整的g 3 井、g 2 0 井和g 2 5 井等多口井的声波时差曲线制作 7 成都理工大学硕士学位论文 了合成地震记录。利用合成地震记录与相对应的过井叠加偏移时间剖面的井旁地 震记录进行对比,从而确定叠加偏移时间剖面上各主要反射层相当的地质层位。 根据合成地震记录与过井叠加偏移时间剖面的地质层位标定结果( 图2 4 图2 6 ) 可以看出,合成地震记录在波形相位特征、波组关系、能量强弱关系、 层间时差等方面与过井叠加偏移时间剖面的井旁地震道均吻合良好。 各反射层相当的地质层位分别为: r t 3 x 1 反射层:相当于三叠系上统须家河组底界( 简称“须底”) ,丌1 j 2 2 反射层:相当于三叠系下统嘉陵江组嘉二2 亚段底界( 简称“嘉二2 底) ,丌1 g 4 反射层:相当于三叠系下统飞仙关组飞四段底界( 简称“飞四底”) 仰2 l 反射层:相当于二叠系上统底界( 简称“上二叠统底”) t p l l 反射层:相当于二叠系下统底界( 简称“下二叠统底”) 图2 - 4g 3 井合成纪录 8 第2 章层位对比构造解释研究 1 v d :o h g i l 蛐2 0 开d 临t t o i 蛇:y l ”o t 靠,t 哪p e n c e a - r c , 叽i 朝“ d 毽t s 蜥k p t j n b | ( ) t - m h 岫 6 t 印州 枷瑚删1 m d 0 一o j0 3 m l 啪 瑚 1 了一、 2 m1 a - m t 1 阁一。 2 m m 9 舶 2 m 1 m 挪 1 1 j a m 1 1 朝 硼 2 d 0 n h m ,呻 3 啪 l 柚o,m ; t 订 。 二茹誊 1 4 0 d i 一:,譬o ? _ 蕊 3 嘲 j 1 r 了1 5 j d4 咖n j ? 哆5 ;, 1 硼 啪一 c。一矿v 1 嘲 4 棚 1 m 1 7 5 04 m 1 m 图2 5g 2 0 井合成纪录 t v 口:o n 一,d s v h r 萄”z g u a n 2 5 h m o d qd t 靠:y ,m p e d m c e 一r c i d0 ,h , 研椰f 托t 姊 i 卅p j mk p i m l h r 话h :1 h _ , t m m t 一 9 _ 科一 m mmm1 0 - 2 明- 童j0 3t k r m”口 5 加t 苍1 冀l 箝1 1 苒1 1 箱1 僵51 两 m1 m m 7 1 m 7 硼 t ,1r 、,戳严 攀 、 卢 秽。泓- ,一 。 r越鬈掌 、 t ? 一 二j , 雾 一赎 f j 。二=一, 必11 | - 7 , 、 心互:二二二 一、= :二 一 、。 ,。 7 一v , 田倒 j 一 参 回圈口 , _ 、 汐 尹, 谢叫单 ; 说明 _ - - 一一 _ 图2 - 2 0s g p 潜伏构造二叠系下统底界地震反射构造图 图2 - 2 1s g p 潜伏构造二叠系下统底界构造高点剖面图 2 0 第2 章层位对比构造解释研究 地腹构造的轴线明显分为两支:一支为由近南北向逐渐转为北北东向至南西 向的s g p 主体构造;一支为南东向的鼻凸构造。构造的两翼不对称,西翼较陡, 东翼较缓。西翼伴有g 1 、g 2 号倾轴逆断层,将s g p 构造与回龙场向斜分隔。 东翼有一向南东方向延伸的鼻凸,把大方寺向斜与罗顶寨向斜隔开,鼻凸的南北 两侧伴有g 1 7 、g 2 2 、g 2 8 等倾轴逆断层。 在主体构造的西南端,由于受断层切割作用,构造轴线分叉明显。在构造北 西翼、g 1 号断层的下盘,存在一向北西方向伸出的鼻凸,将回龙场向斜北段分 为两个低点,但该鼻凸并未形成圈闭。 2 、大风岭潜伏断高 大风岭潜伏断高是在温泉井构造西段南翼g 2 7 号断层下盘形成的一个断层 圈闭,最高点位于l i n e 3 7 6 与t r a c e l 6 6 的交点附近,高点海拔3 9 8 0 m ,最低圈 闭线海拔4 0 5 0 m ,闭合度7 0 m ,闭合面积约为1 0 k m 2 。 各圈闭要素详见表2 2 。 表2 2s g p 构造圈闭要素表 地质 高点位置 轴长两翼。顸角 层位 反最低 构可 序 圈闭名称 圈闭 射高点 圈闭 闭合圈闭 造 倾 翼 倾 靠 层海拨 线海度面积 长轴 短轴 走 翼 角 名 角 程 号类型 l i n ei r a c e ( m ) 拨 ( 1 n )( k i i l 2 )( k m )( k m ) 向 名 ( 0 )( 0 ) 度 代 号 ( m ) 下二 断层 叠统 2 5 61 5 13 6 6 0 4 7 5 01 0 9 03 9 67 54 5n en w2 5s e2 0 可 1s g p 构造 t p l l 背斜 底 靠 下二 s g p 构造断层 叠统可 2 1 1 p l l 2 5 61 5 13 6 6 04 4 0 07 4 02 2 2 55 73 5n en w2 5s e2 0 ( 4 4 加m )背斜底靠 s g p 构造 下二 叠统 可 ( 4 4 0 0 1 1 p 1 l 底 4 4 0 0 4 7 5 03 5 01 7 3 5n e 靠 - 4 7 5 0 m ) 下二 s g p 北潜伏断层 叠统 可 断高背斜 t p l l 3 7 61 6 53 9 0 0 4 0 5 01 5 01 31 50 7 5n wns 底靠 2 1 成都理工大学硕士学位论文 2 6 3 断层 在本次地震资料处理解释中,二叠系下统底界地震反射构造图共解释有编号 的断层1 8 条( 表2 3 ) 。 表2 3 断层基本数据统计表 与构 断层落差 产状 性造可靠 编号所在构造部位长度范围 质轴线程度 关系 ( k m )( m ) 倾向倾角( 0 ) g 1逆s g p 潜伏构造西北翼平行9 8 51 0 0 9 5 0东南3 5 - 4 0可靠 g 2逆 s g p 潜伏构造西北翼 平行8 1 05 0 6 0 0东南4 0 5 0可靠 g 2逆 s g p 潜伏构造东南翼 平行8 - 2 55 0 1 5 0西北2 心可靠 g 4 逆s g p 潜伏构造西南倾没端斜交 3 2 55 0 1 0 0东南2 5 - 4 5可靠 g 5 逆s g p 潜伏构造西南倾没端斜交 1 1 34 0 - 1 0 0西北4 5 5 0可靠 g 6 逆s g p 潜伏构造西南倾没端斜交 1 1 54 0 6 0 西北 2 0 2 5 可靠 g 7 逆s g p 潜伏构造西南倾没端斜交 0 7 04 0 8 0北2 0 2 5可靠 g 8 逆s g p 潜伏构造西南倾没端平行 2 3 31 0 0 2 0 0西北4 5 6 0 可靠 g 1 2 逆s g p 潜伏构造东南翼平行 2 3 05 0 6 0 西北 3 m 3 5 可靠 g 1 3 逆s g p 潜伏构造东南翼斜交 4 2 06 0 2 1 0西北1 0 - 4 5 可靠 g 1 5 逆s g p 潜伏构造西北翼平行 2 6 81 6 0 3 0 0东南4 5 5 5 可靠 g 1 6 逆s g p 潜伏构造西北翼平行 1 7 03 m 1 0 0东南 2 0 - 4 0可靠 g 1 7 逆s g p 潜伏构造东南鼻凸东南翼平行 2 7 0 3 0 7 0东北1 5 2 5可靠 g 1 9 逆s g p 潜伏构造西北翼斜交 1 - 7 5 7 0 1 3 0东北2 5 4 0可靠 g 2 2 逆s g p 潜伏构造东南鼻凸东北翼平行1 0 6 31 4 0 2 0 0西南5 0 6 0可靠 g 2 6逆s g p 潜伏构造北部平行1 1 02 8 0 3 5 0西北2 0 3 0可靠 g 2 7逆s g p 潜伏构造北部垂直4 5 08 0 1 0 0北东2 0 3 0可靠 g 2 8 逆s g p 潜伏构造东南鼻凸北翼 平行1 8 56 0 1 0 0东北5 0 5 5可靠 从图2 2 0 和表2 3 可以看出,这些断层具有以下共同特征: 1 、具有两组断裂系统,即北东向断裂系统( 包括g 1 、g 2 、g 3 、g 4 、g 1 0 等) 和北西向断裂系统( 包括g 1 7 、g 2 2 、g 2 7 等) ,但前者比后者发育。两组 断裂系统均为逆断层性质,断层的走向与各自对应的构造轴线平行或成一微小的 锐角。 第2 章层位对比构造解释研究 2 、从发育的构造部位上看,断层多分布在构造两翼转折部位和主体构造的 西南端。 3 、从平面展布上看,北东向断裂系统主要发育于构造的北西翼、南东翼和 西南倾没端,而北西向断裂系统多发育于构造的北东方向。 现将各主要断层分述如下: 1 、g 1 号断层 发育在s g p 潜伏构造北西翼,为区内穿层最多、落差最大的地腹倾轴逆断 层,其控制了s g p 潜伏构造的北西翼形态。在l i n e 2 0 0 剖面以北区域断层的走 向以北东为主,向南逐渐转为南西西向甚至近东西向。该断层贯穿全区未见消失, 区内长约1 0 7 0 。在叠加偏移剖面上,断层面呈反“s ”型,倾角由上至下由缓 变陡再转缓( 图2 2 1 ) ,落差在二叠系地层中最大,约为9 5 0 m 。断开层位为中三 叠统侵蚀面至中奥陶统,向上消失于须家河组下部,向下滑脱于寒武系内。其东 侧伴生g 1 5 、g 1 9 等多条近南北向呈雁列式的逆断层,形成断裂带。 2 、g 2 号断层 g 2 号断层由g 1 号断层的一条伴生断层发展而成,发育于s g p 潜伏构造西 北翼,控制了s g p 潜伏构造西南倾没端的构造形态。走向北东向,断开层位为 石炭系至下三叠统飞仙关组,向上消失于飞仙关组,向下消失于志留系,延伸长 度约4 2 3 l 【i l l 。 3 、g 3 号断层 发育在s g p 潜伏构造南东翼,控制了南东翼的构造形态。走向北东向,并 略呈向南东向凸出的弧形。断开层位为二叠系,落差范围5 0 1 5 0 m ,长度约为 1 0 k m 。 4 、g 2 2 号断层 该断层发育于s g p 潜伏构造的北部,为断面倾向南西的倾轴逆断层。走向 北西向,延伸长度约为1 1 m 。该断层虽然延伸范围较远,但落差却不大,相对来 说在西端受到了g 1 号断层的限制,其落差稍大,达2 7 0 m ;向南东方向落差逐 渐减小,最终消失于罗顶寨向斜中。断开层位为二叠系。 该断层不仅控制了s g p 潜伏构造主体在北东方向的构造形态,对主体构造 东翼的鼻凸也具有重要的控制作用。 5 、g 1 7 号断层 发育于s g p 潜伏构造东南鼻凸的南翼,走向由近北西向逐渐转为北东东向, 落差范围3 0 7 0 m ,长度5 3 8 k m 。断层的形迹反映了在断层的形成过程中曾受到 北西向和北东向两个方向的构造应力的联合作用。 成都理工大学硕士学位论文 2 6 4 新老成果对比 本轮老资料重新处理解释所获成果与2 0 0 6 年解释成果相比,主要存在以下 几方面异同之处: 1 、新老成果所反映的s g p 潜伏构造的构造形态基本一致,构造的轴线均呈 现为明显的两支:南东向和南西向( 图2 2 2 ) 。但新成果在构造西南端的解释更 为精细,由于g 2 、g 3 、g 1 0 号断层的影响,南西向的s g p 潜伏构造主轴线在构 造的西南端呈现为明显的分叉现象。 瓜钆 、瑟 骖& , 7 - t 名辫,滋爨添鹣7 受兹戮缓鳞漱冷 7 7 彦溺爱燧霪敝雾 越 冀修_ 亍 移鬈暇 : 、算 , - j 1 +、 , 1 j ” ,、 。z , 印印甲 k 营印甲 y , 2 0 0 7 年成果k 图2 2 2 新老成果对比图( 二叠系下统底界) 2 、老成果在测区内解释的有编号断层为2 9 条,新成果解释有编号断层1 6 条( 图2 2 3 ) 。老成果认为g 2 号断层为s g p 潜伏构造北西翼的边界断层,新成 果则认为g 1 号断层为s g p 潜伏构造北西翼的边界断层,g 2 号断层为g 1 号断 层的一条伴生断层,g 2 号断层自工区的北部一直延伸至g 3 1 井附近并切割了 g 3 1 井所钻遇的飞仙关组石炭系地层。此外,老成果在g 2 5 井附近解释了g 1 和g 2 2 号两条断层,新成果则认为这两条断层实际上应为同一条断层,即g 2 2 号断层。还有,新老成果对于g 1 0 、1 3 、1 5 、2 7 号断层的解释和组合方式上也 有一定的差别。 3 、新老成果对g 1 0 、g 2 8 、g 5 、g 2 6 和g 3 1 井的解释方案不同( 图2 2 2 ) 。 老成果分别将g 1 0 、g 2 8 和g 5 、g 2 6 的石炭系分别解释在g 1 5 号、g 3 号断 层的上盘,而新成果认为g 1 0 、g 2 8 和g 5 、g 2 6 井的石炭系应该分别解释g 1 5 号、g 3 号断层的下盘;老成果认为g 3 1 井的石炭系未发育断层,新成果认为 g 3 1 井处发育了断层,并且该井的石炭系应该解释在g 2 号断层的下盘( 具体阐 述见前面) 。 第2 章层位对比构造解释研究 图2 2 3 新老成果断层分布对比图( 二叠系下统底界) 2 6 5 构造成果可靠性分析 总体上说,研究区内二叠系下统底界的资料品质相对较好,同相轴特征清晰, 层位的对比追踪可靠,断点清晰,在剖面的实际对比过程中对各过井剖面的层位、 断层特征及速度结构进行了深入的分析,确定了符合实钻结果和地质规律的对比 解释方案,并建立了精细的时深转换速度模型,地震深度与实钻的深度吻合良好 ( 表2 4 ) 。从表2 4 可以看出,本区内钻达主要目的层石炭系的1 7 口钻井中的 钻井海拔深度与地震海拔深度的最大差值仅为2 1 m ,相对误差均小于0 6 ,完 全符合地震勘探规程的精度要求,这说明本轮老资料解释的地质层位标定是准确 和可靠的,所使用的时深转换速度模型是合理的,地质成果可靠性较高。根据最 近完钻的g 0 1 0 x 1 井揭示,g 0 1 0 x 1 井在二叠系下统底界的实钻海拔深度为 3 6 5 7 m ,本轮成果预测的海拔深度为3 6 7 0 m ,误差仅1 3 m ,实钻结果再次证明 本轮老资料重新解释所获成果是可靠的。 需要说明的是,在s g p 潜伏构造的北部,即g 2 2 号断层以北区域,由于地 震资料的品质较差,波形波组特征不清晰,同相轴难以得到合理的偏移归位,因 此其成果的可靠性相对较低。此外,在构造南东翼鼻凸最外围的4 7 0 0 m 和4 7 5 0 m 的部分等高线是根据有测线控制的等高线的趋势进行推测勾绘而成的,由于在需 要勾线附近区域无相关的数据可以利用,故4 7 5 0 m 等高线的推测勾绘部分采用 虚线表示。 成都理工大学硕士学位论文 表2 4 s g p 潜伏构造地震海拔与钻井海拔符合表 二叠系下统底界 井号 钻井海拔( m )地震海拔( m )差值( m )误差率( ) g 5 井4 7 0 24 6 8 81 40 3 0 g 2 6 井 4 7 2 24 7 3 61 40 3 0 g 3 1 井 4 7 4 84 7 4 800 0 0 g 1 0 井 4 2 0 2- 4 2 2 01 80 4 3 g 2 井 一3 8 0 8 3 8 2 4 1 6 0 4 2 g 2 8 井 4 1 5 24 1 4 8- 40 1 0 g 1 1 井 一3 s 8 43 8 9 060 1 5 g 1 9 井 3 8 7 2 3 8 5 41 80 4 6 g 2 9 井 - 4 3 6 5_ 4 3 7 61 10 2 5 g 2 0 井 3 6 6 93 6 6 2 7 0 1 9 g 7 井 3 6 7 6 3 6 8 0 4 o 1 1 g 3 井 4 0 9 9_ 4 1 1 81 90 4 6 g 1 2 井 4 5 1 0- 4 5 2 61 6o 3 5 g 2 5 井3 8 0 33 8 1 81 50 3 9 g 8 井 3 9 8 33 9 6 22 10 5 3 g 1 8 井 _ 4 6 2 24 6 2 020 0 4 g 3 5 井3 9 6 23 9 6 020 0 4 第3 章储层预测研究 第3 章储层预测研究 s g p 潜伏构造石炭系气藏从1 9 8 3 年至今已钻探2 0 口井,除g 1 8 井经酸化 后测试仅具微气外,其余各井均获得工业性产量,各井产量及储层段情况详见表 3 1 。 表3 1 石炭系产气及储层段情况统计表 序 井名 c 总厚 c 2 3 厚 c 2 2 厚 c 2 1 厚 产气情况 号 ( m )( m )( m )( m )( 1 0 4 m 3 d ) 产气井段( m ) 4 2 7 2 - 2 7 8 1g 27 6 54 12 1 51 49 5 14 3 l l 一4 3 2 2 4 3 2 8 。4 3 3 2 2g 35 5 52 22 58 53 8 2 64 6 3 4 4 6 5 2 4 1 9 5 2 - 4 2 0 0 3g 75 92 42 969 4 3 4 2 0 3 3 _ 4 2 0 9 4 4 6 9 6 - 4 7 1 0 4g 87 4 54 1 82 1 51 1 2 4 1 7 4 7 l l _ 4 7 1 8 4 7 5 6 - 4 7 6 4 4 7 6 8 4 7 7 4 5g 1 09 52 1 5 2 9 4 4 5 2 5 4 3 4 7 7 9 4 7 8 4 4 7 8 6 4 7 9 1 4 4 5 9 4 4 6 6 6g 1 17 23 72 694 6 1 4 4 6 9 4 4 7 2 4 4 8 9 4 4 9 6 4 6 8 2 6 4 6 8 5 4 6 8 8 4 6 8 9 4 4 6 9 7 _ 4 7 0 0 7g 1 48 03 8 73 1 89 50 3 4 8 4 7 1 3 4 4 7 1 9 4 4 7 2 0 4 7 2 5 8 4 7 2 9 6 4 7 3 7 8g 1 82 5 微气 9g 1 97 5 54 5 52 642 2 0 24 4 0 0 3 4 4 1 9 6 1 0g 2 06 23 0 52 4 96 61 8 5 14 2 5 7 9 4 2 7 7 4 4 9 1 3 6 4 9 3 0 8 1 1g 2 13 7 92 9 3 56 02 5 58 3 7 4 9 4 0 4 9 5 3 5 4 4 2 8 6 4 4 3 4 1 2g 2 55 93 02 182 1 7 64 4 5 9 4 4 6 4 4 4 6 6 - 4 4 7 1 5 2 1 0 5 2 1 6 1 3g 2 66 6 2 42 71 51 1 6 5 2 3 5 6 5 2 5 0 5 1 4 g 2 86 62 5 62 6 81 3 62 0 9 84 6 8 6 4 7 0 0 6 4 9 0 0 4 9 0 4 1 5g 2 96 63 42 1 51 0 52 6 64 9 0 7 4 9 1 1 4 9 1 3 4 9 2 1 5 1 6g 3 l5 9 52 82 01 1
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