地震勘探资料的质量控制.ppt

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基于模式识别和随机模拟反演的储层预测法属于经验“公式”插值的范畴,其反演效果与初始建模、学习样本、所用算法有关。 评判储层预测成果的准则: * 成果剖面与原始剖面迭合时,轴不互相交叉——客观准则 * 成果剖面不过渡“模型化”——半客观准则 * 各井时深关系之间的变化要有合理的解释——半客 观准则 储层预测的对象: 陆相沉积层序砂泥岩二元结构储层 碳酸盐岩、火成岩等特殊岩性体储层 砂泥岩储层预测的难点: 一是砂、泥岩薄互层时,常规地震资料纵向分辨率低; 二是当砂、泥岩速度差异较小时,单靠波阻抗差异无法区分储层与非储层。 地震储层预测重点是解决纵向分辨率问题,即在层序地层学指导下采用储层反演、地震属性分析等技术提高预测精度。 碳酸盐岩、火成岩等特殊岩性储层的难点: 不完全受岩石作用影响,构造、溶蚀、次生成岩改造等作用都有可能对储集条件产生影响,储集层空间形态变化大,非均质性强,影响成藏因素多,预测难度大, 预测时应结合实际地质条件,灵活应用多种技术手段,加强综合分析。 陆相碎屑岩 沉积层序中,常见的砂(砾) 岩储层包括薄互层、河控条带状砂体、透镜状砂体、扇形沉积体等多种类型。主要技术包括地震地层学技术、地震反演技术、时频分析技术、常规波形分类技术等。 地震反演技术、时频分析技术、波形分类技术等是近十几年发展起来的地球物理技术,是数学、统计学与地球物理学相互渗透的结果。这类技术数学意义比较明确,但没有明确的地质含义,应用中需要结合实际地震资料和地质认识, 建立明确的地质概念, 赋予其地质含义。 海相碳酸盐岩 常见储层两类:其一是类似川东地区的礁滩相储层,其二是类似于塔里木盆地的奥陶系碳酸盐岩溶蚀性缝洞储层。 前者厚度较薄但发育范围较广,预测方法与陆相沉积层序中砂泥岩储层预测相近; 后者受古地理环境、古地貌及古断裂三大因素影响,空间分布变化很大。 在碳酸盐岩岩相预测中,测井评价分析技术起重要作用, 根据单井、多井测井相分析识别岩相。利用古地貌恢复技术、岩溶预测技术、基于属性体聚类的相干体分析技术等,可以建立古岩溶发育模式,预测有利岩溶型储体发育的地貌单元和缝洞发育带。 火成岩油气藏 储层一般发育在喷发岩和侵入岩之中,孔洞型喷发岩、发育高角度裂缝的侵入岩、侵入岩蚀变带等是重要的火成岩储集体类型。与火山活动有关的储层划分为喷发相和溢流相,喷发相优于溢流相。 储层相带分析对于火成岩储层预测十分重要,但由于储层的非均质性很强, 预测难度大,更需要结合构造学、岩石学等地质内容。 适用的技术包括测井相分析技术、储层特征重构及反演技术、相干体或方差体技术、分频属性分析技术等。 地震资料的油气检测技术----- AVO分析 AVO分析的内容: 角道集分析 AVO属性剖面 AVO----即振幅随炮检距变化的分析。通常地震叠后剖面认为是反射波在反射界面上垂直入射的响应,而不考虑非法线入射的反射特征。 AVO 属性剖面: 1 角度道部分叠加道集。AVO 分析中最基本的道集数据。把某一中心角一定范围内的地震道动校正后的数据叠加起来,形成该角度的叠加道集。角度间隔范围的选择一般在3-5度左右。叠前的数据道集应是 PSTM 的 CRP 道集。 2 定角度叠加剖面。将某一固定入射角对应的叠加角度道输出显示,形成固定角度的叠加剖面。入射角可以从最小到最大依次排列。计算中需要给出平均速度参数,另外同一入射角的道从浅到深是来自于不同炮检距道的数据形成的,要处理好时间方向上的过渡段。 3 能量包络差剖面。能量包络是输入道经希尔伯特变换得到的结果。分别计算固定角度道集中相邻两个角度道之间的能量包络差异道,更直观地反映不同入射角振幅的变化关系。由此可得到目的层段的振幅随偏移距的变化关系。 4 P波剖面和梯度剖面 依据Shuey公式,振幅与 Sin 呈线性关系,将动校后的定角度道集记录做直线拟合(己知 R 和 时逐点求解 P 和 G ),得到截距和斜率。形成的剖面分别称为 P 波剖面和梯度剖面G。反映P波和S波的振幅变化。 5 泊松比剖面和横波剖面 P-G 剖面仅与横波波阻抗有关,即可理解等为 S 波剖面。 P*G剖面可以理解为砂泥岩薄互层中含气总是伴随着反射振幅 P 的增大和梯度 G 的增大,它使“亮点”特征进一步突出。 上述剖面是主要的 AVO 属性剖面。即定角度叠加剖面、能量包络差剖面、P 、 G 、 P+G 、 P-G 、 P*G 。 属性参数的物理意义: 1 P 波剖面是一个真正的法线入射零炮检距剖面,使阻抗反演精度更高。 2 G 剖面反映的是岩层弹性参数的综合特征。

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