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文档简介
号司一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别方本发明公开了一种薄层河道砂岩含气优质2确定拟纵波阻抗砂岩识别阈值、纵波阻抗有效砂岩识别阈值和含气优质砂岩识别阈将基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体与所述拟纵波阻抗砂岩识别阈值进行比将基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体与所述纵波阻抗有效砂岩识别阈值进行比将基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体与所述含气优质砂岩识别阈值进行比基于含气富集地震指示因子,从含气优质砂岩分布范围中识别含气富集地震指示因子根据纵横波速度比数据体和纵波阻抗数获取纵波阻抗测井数据、自然伽玛测井数据、纵横波速度比测井构建以滤波处理后的纵波阻抗测井数据为横轴、以滤构建以滤波处理后的纵波阻抗测井数据为横轴、以从岩性物性识别量版中确定区分岩性的拟纵波阻抗砂岩识别从含气优质砂岩识别量版中确定区分含气性的含气优质砂岩识在基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体所述将基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体与所述纵波阻抗有效砂岩识别阈值进在基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体小于所述纵所述将基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体与所述含气优质砂岩识别阈值进在基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体小于所根据纵波阻抗数据体与纵横波速度比数据体的乘积结果,构建含3根据含气优质砂岩地震敏感量化指数,按照如下公式,构建其中,Fenrichment_Inversion为含气富集地震指示因子,Fquantization_Invers将纵横波速度比数据体与纵波阻抗数据体的乘积结果输入至含气富集地震指示因子从含气优质砂岩分布范围中识别出含气富集地震指示因子大于含气富集地震指示因第一范围确定模块,用于将基于叠后反演所获得第二范围确定模块,用于将基于叠后反演所获得的纵波阻第三范围确定模块,用于将基于叠前反演所获得的纵横波识别模块,用于基于含气富集地震指示因子,从含气优质砂程序/指令被处理器执行时实现权利要求1至7任一项所述4决现有技术无法准确有效地预测或识别薄层河道砂岩[0006]第一方面,本说明书实施例提供了一种薄层河道砂岩含[0008]将基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体与所述拟纵波阻抗砂岩识别阈值进[0009]将基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体与所述纵波阻抗有效砂岩识别阈值进[0010]将基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体与所述含气优质砂岩识别阈值进述含气富集地震指示因子根据纵横波速度比数据体和纵波阻抗5[0021]在基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体大于所述拟纵波阻抗砂岩识别阈值[0022]所述将基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体与所述纵波阻抗有效砂岩识别阈[0023]在基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体小于所述纵波阻抗有效砂岩识别阈值[0024]所述将基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体与所述含气优质砂岩识别阈[0025]在基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体小于所述含气优质砂岩识别阈值[0032]将纵横波速度比数据体与纵波阻抗数据体的乘积结果输入至含气富集地震指示[0035]从含气优质砂岩分布范围中识别出含气富集地震指示因子大于含气富集地震指[0036]第二方面,本说明书实施例还提供了一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别装6气优质储层,所述含气富集地震指示因子根据纵横波速度比数据体和纵波阻抗数据体确[0044]本说明书实施例提供了一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别方法和装置,首[0046]图1是本说明书实施例提供的一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别方法的流程7[0048]图3是本说明书实施例提供的含气优质砂岩识别量版(含气优质砂岩岩石物理地[0055]图10是本说明书实施例提供的一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别装置的结确预测或识别薄层河道砂岩含气优质储层(无法准确刻画薄层砂体的边界及纵向展布特8后,将基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体与所述拟纵波阻抗砂岩识别阈值进行比[0062]图1是本说明书实施例提供的一种薄层河道砂岩含气优质储层的识别方法的流程于常规或者无需创造性的劳动在所述方法或装置中可以包括更多或者部分合并后更少的所示的方法或模块结构进行顺序执行或者并行执行9称为岩性有效砂岩岩石物理地震识别量版)于T井数据与滤波处理后的纵横波速度比测井数据进行交汇,并以储层测井解释结论为色标,的纵波阻抗测井数据与滤波处理后的纵横波速度比测井数据进行交汇即指建立两种参数比和低纵波阻抗特征,将纵横波速度比(Vp/Vs)与纵波阻抗(PI)结合可以较好识别含气优值(T[0084]在基于叠后反演所获得的拟纵波阻抗数据体大于所述拟纵波阻抗砂岩识别阈值[0085]上述S103将基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体与所述纵波阻抗有效砂岩识[0086]在基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体小于所述纵波阻抗有效砂岩识别阈值[0087]上述S104将基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体与所述含气优质砂岩识[0088]在基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体小于所述含气优质砂岩识别阈值演出拟纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion)和纵波阻抗数据体(PI_Inversion)。参阅图4和图5所示,图4为拟纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion)反演剖面图,图5为纵波阻抗数据体阻抗数据体(PI_GR_Inversio纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion)数值大于13500g/cm3*m/s时(即大于拟纵波阻抗砂岩识别[0090]在一些实施例中,在基于高分辨率叠后反演方法反演出拟纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion抗数据体(PI_GR_Inversion)与上述拟纵波阻抗砂岩识别阈值(T砂岩),在拟纵波阻抗数据体即可以确定出砂岩分布范围。可以比对基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体在拟纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion)数值大于拟纵波阻抗砂岩识别阈值(T砂岩)的情况下,低阻有效砂岩分布范围或有效砂岩分布范围。其中,构建的有效砂岩指示因子(Feffective)通过以砂岩分布范围为约束,将纵波阻抗数据体(PI_Inversion)与拟纵波阻抗数据体(PI_分布范围)为约束,去泥留砂,即当拟纵波阻抗数13500g/cm3*m/s)时,有效砂岩指示因子(Feffective)保留纵波阻抗数据体(PI_Inversion)数值,否则有效砂岩指示因子(F岩分布范围,低阻有效砂岩分布范围或有效砂岩分布范围可以参考图6剖面中矩形框标注出纵横波速度比数据体(Vp/Vs_Inversion)。在反演出纵横波速度比数据体(Vp/Vs_Inversion)之后,可以比对纵横波速度比数据体(Vp/Vs_Inversion)与上述含气优质砂岩识别阈值岩分布范围。具体的,可以以含气优质砂岩识别量(T有效砂岩)又是在拟纵波阻抗数据体(PI_GR_Inversion)数值大于拟纵波阻抗砂岩识别阈值阈值(T范围为约束,将纵横波速度比反演数据体(Vp/Vs_Inversion)与有效砂岩指示因子(Feffective)度自适应叠前反演的纵横波速度比数据体(Vp/Vs_Inversion)与有效砂岩指示因子(Feffective)定性预测出含气优质砂岩分布范围,含气优质砂岩分布范围可以参考图7剖面中矩形框标续能够准确识别或预测薄层河道砂岩含气优质[0108]将纵横波速度比数据体与纵波阻抗数据体的乘积结果输入至含气富集地震指示[0110]可以先获取已知测井解释的饱和度曲线(Sg_logs)与测井解释的孔隙度曲线的纵波阻抗测井数据(PI_logs_低通滤波)相乘,构建含气优质砂岩测井敏感量化指数[0114]再将含气富集程度测井指示因子(Fenrichment_logs)与含气优质砂岩测井敏感量化指度测井指示因子(Fenrichment_logs)与含气优质砂岩测井敏感量化指数(Fquantization_logs)进行交示的公式)是基于低通滤波后的测井数据进行拟合获得,因此假设该模型适用于地震反演输入至上述构建的含气富集地震指示因子预测模型,输出含气富集地震指示因子<T预测)从中识别出薄层河道砂岩含气优质储层,即从含气优质砂岩分布范围中识别含气优优质砂岩地震敏感量化指数(Fquantization_Inversion)与含气优质砂岩指示因子(Fsuperior)融合,比数据体(Vp/Vs_Inversion)与纵波阻抗数据体(PI_Inversion)相乘,代入图3建立的含气度测井指示因子预测模型当中(即乘积结果代入模型等同于上述的含气富集地震指示因子预测模型或称为含气富集程度地震指示因子预(Fsuperior)预测的含气优质砂岩分布范围为约(Fenrichment_Inversion)数值保留,否则含气富集程度地震指示因子(Fenrichment_Inversion)设置为常数0。利用含气富集程度地震指示因子(Fenrichment_Inversion)可定量分析薄层河道砂岩的优[0128]从含气优质砂岩分布范围中识别出含气富集地震指示因子大于含气富集地震指该含气富集地震指示因子可以定量分析薄层河道砂岩的优劣。薄层河道砂岩孔隙度越高、优质砂岩分布范围中识别出含气富集地震指示因子大于含气富集地震指示因子阈值的区域即表示含气富集地震指示因子数值最高的区域,该区域即为薄层河道砂岩含气优质储测井数据为横轴、以滤波处理后的纵横波速度比测井数据为纵轴的含气优质砂岩识别量示因子根据纵横波速度比数据体和纵波阻抗数[0140]步骤二:保留纵波阻抗测井数据(PI_logs)的中低频信息,融合比数据体(Vp/Vs_Inversio数据体(Vp/Vs_Inversion)与有效砂岩指示因子(Feffective)融合,构建含气优质砂岩指示因子井曲线(PI_logs_低通滤波)相乘,构建含气优质砂岩测井敏感量化指数(Fquantization_logs)(公式[0152]将含气富集程度测井指示因子(Fenrichment_logs)与含气优质砂岩测井敏感量化指数(Fquantization_logs)进行交汇,并拟合二者之间的关系,建立含气富集程度测井指示因子[0154]步骤九:将纵横波速度比反演数据体(Vp/Vs__Inversion)与纵波阻抗反演数据体[0156]由于含气富集程度测井指示因子(Fenrichment_logs)预测模型(公式(5))是基于低通富集程度测井指示因子预测模型与气富集程度地震指示[0157]以步骤七含气优质砂岩预测结果为约束,将含气优质砂岩地震敏感量化指数[0159]步骤十:基于构建的含气富集程度地震指示因子(FenrichmentInversion)可定量分析后反演结果(即高分辨率地震相控波形非线性混基于常规或者无需创造性的劳动在所述方法或装置中可以包括更多或者部分合并后更少图所示的方法或模块结构进行顺序执行或者并行阻抗测井数据为横轴、以滤波处理后的拟纵波阻抗测井数据为纵轴的岩性物性识别量版;优质砂岩识别量版中确定区分含气性的含气优二范围确定模块1003具体可以用于在基于叠后反演所获得的纵波阻抗数据体小于所述纵定模块1004具体可以用于在基于叠前反演所获得的纵横波速度比数据体小于所述含气优[0177]本说明书实施例还提供了一种基于上述
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