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第八章地震孔隙度和地层压力
Z Ze 1、等效深度法 根据特察模型,存在两个等式,即 此处SA和SB分别是A、B两点的上覆负荷压力;σA和σB分别是A、B两点的有效应力;PfA和PfB分别是A、B两点的孔隙(流体)压力。 因为 SA=ρr gZ SB=ρr gZe ρr是岩石平均密度 , Ze是等效深度 pfB=ρw gZe ρw是孔隙水密度;g为重力加速度 Z Ze 1、等效深度法 pfA=ρr gZ+(ρw –ρr)gZe B点等效深度Ze 为: φ为A点的页岩孔隙度,φ0为地表页岩孔隙度,C为经验常数。 Δt为页岩声波时差,Δtm和Δtf分别是页岩孔隙流体和页岩骨架的声波时差,均可视为常数 A点的地层压力为 2、菲利普恩法 三、地震地层压力预测的主要方法 pf是地层孔隙压力, POV为上覆静岩压力(上覆负荷压力); Vint是地层中的层速度; Vmax接近于在岩石刚性基质中的速度; Vmin接近于岩石孔隙流体速度。 Vmax和Vmin与Vint相比,是两个常数 故只要给定某点的埋深和地层速度,就可根据上式求出地层压力。 Pov=ρr gZ POV上覆负荷与深度成正比: 菲利普恩法存在的问题: 实际上,菲利普恩公式仅仅在两个极端条件下成立: (1)当Vint=Vmax时,岩石为致密层,无孔隙和孔隙流体存在,自然也不存在地层压力。按上式也同样得出pf=0,说明公式成立。 (2)当Vint=Vmin时,岩石为纯流体,无固体骨架存在,液体承担全部上覆负荷。这时按上式也求出Pf=Pov,表明公式在这一点上也成立。 实际地层是介于这两种极端条件之间,总是含有一定孔隙流体。 如果按菲利普恩公式,实际计算地层压力时,只是用地层实际速度,在这两个极端点间进行直线内插。 则要求地层压力与层速度呈直线关系 ----隐含的假设条件 实际上,在中浅层,当异常压力幅度不太大时,地层压力与地层速度可能为对数关系。 3、改进的菲利普恩模型 刘震(1993)提出了一个新的计算模型 该模型计算精度明显提高 三、地震地层压力预测的主要方法 实际上,在中浅层,当异常压力幅度不太大时,地层压力与地层速度可能为对数关系。 改进的菲利普恩模型计算精度明显提高 辽东湾地区地层压力计算误差对比图 (a)Phillippon 公式压力计算误差;(b)Phillippon修正式压力计算误差 修正式所具有的误差不超过5.07MPa, 而原菲利普恩公式计算的误差,最大可达10.13MPa,平均也在8.1MPa左右。 也就是说,修正式的误差比原公式误差降低了近一半。 沙四上段除北部陡坡带外其它地区均在超压控制之下,最大压力系数在义17井区 沙四下段超压分布局限于南部缓坡带,压力系数总体上比沙四上段小得多 沙三下段压力系数等值线图 沙三下段大部分地区处于超压控制之下,最大压力系数达1.55之上。 * * * * * * * * * * V砂岩段层速度;Vm是岩石矿物颗粒的速度 ,一般在5486m/s~5944m/s(据Voigt,1928;Reuss,1929)之间变化,对于特定的砂岩,Vm变化较小,可以视为常数;Vf是孔隙流体的速度, * 泥质在砂岩中存在的方式有三种:即泥质胶结物,砂层内的泥质条带和泥质夹层。 * 注意:此种方法预测出的是砂体中泥质含量。与第四章速度-岩性方法预测出的泥岩的百分含量有本质的区别。 扩展时间平均方程在一些钻井稀少的新探区或者根本无井的地区,能够用地震资料,直接预测砂岩储层的孔隙度,为钻前储层评价提供依据。 * 试油过程中实测的地层静压和据声波测井等资料转换出的地层压力,都离不开钻孔,因而只能“以点代面”地预测地层压力,而且必须在钻井后才能进行。 地震地层压力预测一般在少井或无井情况下,以地震速度分布特征为主,预测地下可能的压力分布。这种早期预测即钻前预测,应用意义较大。 振幅与波阻抗叠合剖面:波形为振幅,颜色为波阻抗 * * 第八章 地震孔隙度和地震地层压力分析 储层孔隙度确定方法 实验测定法(岩心):精度最高 测井解释法:精度居中 地震解释法:精度最差 第一节 地震孔隙度分析 第一节 地震孔隙度分析 一、地震孔隙度预测应用的速度 地震孔隙度预测时,应用地震反演的 绝对速度 ? 层速度分辨率太低! 对地震资料作反演处理,利用反演出的合成声波速度类资料(如Seislog、Velog、ISIS、Jason等)进行孔隙度定量分析 二、地震波阻抗反演 1、地震反演 由地震信息得到地下地质信息的过程,称之为地震反演。 包括叠前反演和叠后反演。具体又分为(1)道积分反演、(2)递推反演、(3)基于模型的反演、(4)
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