Geoscope地质放大镜系统提升油藏预测精度

[加入收藏][字号: ] [时间:2013-07-04  来源:石油与装备杂志  关注度:0]
摘要:   Geostrat地震沉积研究子系统   Geostrat是Geoscope中的一个子系统,专门用于地震沉积学研究。地震沉积学研究包括:沉积等时面识别、最小等时单元定义-Wheeller 变换、Wh...


 

  Geostrat地震沉积研究子系统

 

  Geostrat是Geoscope中的一个子系统,专门用于地震沉积学研究。地震沉积学研究包括:沉积等时面识别、最小等时单元定义-Wheeller 变换、Wheeller域属性提取和沉积解释、相控储层预测-Wheeller反变换,油藏预测。

 

  地震沉积等时面 根据单井层序分析结果和井震标定结果,参考分频剖面和时频剖面,在常规地震剖面上追踪和识别三级层序边界和体系域边界,定义层序格架和体系域格架。

 

  最小等时研究单元 用等时参考层作约束,根据层间沉积特征用地层虚切片技术作Wheeller变换。在地震剖面上用虚切片位置定义出最小等时研究单元,用于属性提取和三相(地震,测井,岩芯)结合的分析单元。

 

  Wheeller域属性提取和沉积解释 用地层虚切片技术,将地震体转换成地层切片体(Wheeller域),在最小等时研究单元内提取地震属性,在Wheeller域用地震属性对沉积相成像。结合测井相、岩芯相解释有利地震属性相。

 

  属性投影 Geostrat可以将多个地震属性切片作信息融合,投影显示在一个平面上,从不同属性侧面反映沉积现象,增强地震属性相对沉积特征的刻画能力。

 

  Wheeller域波形分析 最小研究单元较厚时,可以在Wheeller域作波形聚类,其特征是先建立井-震反射模式,根据反射模式-井关系聚类,这样三相结合,使波形分析做到等时,沉积意义明确。

 

  相控储层预测-Wheeller反变换 将Wheeller域的有利地震属性相边界投影到高精度反演剖面上,指导砂体的定量追踪与解释。这样实现了属性-反演综合应用,解释人员可以参考沉积信息做相控下的砂体追踪。

 

  油藏预测 油藏预测的基础是圈闭,所以Geostrat强调砂控下的油藏预测。它将砂体范围同吸收分析及其它烃检结果叠置到一起,实现在岩性圈闭分析基础上的地震油气直接检测,降低地震属性预测油气的多解性,提高圈闭有效性评价能力。

 

  Geostrat希望以最小等时研究单元定义为基础,以地震微相刻画分析有利相带为条件,在相控技术下分析砂岩圈闭,最后在砂控基础上做烃类检测;通过该软件所实现的地震沉积学技术体系的应用,提高了隐蔽油气藏的预测能力,提供了一套以落实岩性圈闭为目标的桌面工具。

 

  Geolog岩相物理研究子系统

 

  Geolog是Geoscope2.3的子系统,专门负责岩相地球物理特征研究。岩相物理研究强调通过已有的关键井分析,研究最小等时地层单元内的优势相和地震反射特征间的关系,筛选敏感的指相参数,确立地震属性提取时窗,为地震平面属性相的表征和成因解释打下基础.

 

  井/震层序分析 用测井曲线、录井资料在深度域内分析沉积旋回,划分层序-体系域-相;将井上深度域分析的层序在时间域标定,反映井层序和地震层序的对应关系,搞清反射同相轴代表的等时意义或岩性意义。

 

  最小等时研究单元 最小等时研究单元为在高分辨率等时地层格架下,在分析测井层序与地震同相轴分析时窗间对应关系的基础上,确定的最小层序研究级别及地质成图单元。

 

  岩石物理 用测井资料研究不同岩性、物性、含油气性的测井响应特征,尤其是阻抗-储层-围岩的关系(相对高阻抗,零阻抗,低阻抗储层)随深度变化规律,为储层预测建立量板。

 

  岩相物理 针对最小等时单元内的优势相所对应的地震反射模式,根据岩石物理分析结论,总结不同类型的沉积相对应的反射类型——振幅、频率、波形、连续性等特征,筛选敏感指相参数和确定地震属性分析时窗。

 

  时空变阻抗-砂泥岩门槛 由于压实作用,砂泥岩阻抗分界线随纵向和横向都有变化,所以在反演剖面上雕刻砂体或计算砂岩累加厚度时,砂泥岩阻抗分界线不应该为常数,应是时空变曲线体。这样才能精确地将阻抗剖面转化成岩性剖面进行砂体雕刻或砂岩总厚度计算。

 

  总之,岩石物理研究应该为岩相物理研究服务。岩相物理分析的目的就是建立反射特征-岩相间量版,为地震沉积学进行储层定量描述做好前期准备。

 

  Geoseis属性和反演子系统

 

  Geoseis是Geoscope的一个子系统,它提供了叠后解释性处理,地震属性,反演工具,这些技术是专门针对沉积分析和岩性分析的特殊要求而设计,为储层评价提供坚实基础。

 

  分频去噪 去噪时考虑保真度要求,主要频带内的频率成分间的相对关系应保持,所以先用小波将资料分为若干频带,保持优势频带信息,在高频带用FX去噪,再将各频带资料重构,可达到去噪和保真的兼顾。

 

  小波分频 每一种地质体都对应一个最佳的成像频带,我们可以用小波模拟不同主频瑞克子波的分频子波剖面,这种子波剖面对断层或沉积现象反映明显。

 

  井控提高分辨率 它是一种复赛谱技术上的混合相位子波处理和谱模拟技术,其希望输出的频谱形态可以人为定义,可以根据井资料检验分辨率提高的合理性。它也可以定义任意相位特征的输入子波,做混合相位子波反褶积,使剖面零相位化。

 

  有色反演 有色反演是根据色谱理论用地震频谱匹配井的阻抗频谱,它是一种没有明显子波提取过程和不过分依赖层位解释的反演方法。反演简洁,人为因素少,适合隐蔽油气藏预测。

 

  岩性反演 做关键井的波阻抗压实曲线,刻画纯泥岩和纯砂岩的趋势线,将所有井的压实曲线内插成时空变的砂泥基线体,用它将绝对阻抗转化成泥质含量体。这种岩性体消除了压实效应,比直接岩性反演客观准确。

 

  时频三原色 为了有效利用地震频率信息,合理显示每个样点的优势频率,我们分别用红、绿、蓝三种颜色,表示低、中、高分频信息,然后按分频能量比较结果做色彩叠加显示。三原色剖面作为一种频率信息,对构造解释,沉积相解,岩性解释都有帮助。

 

  倾角相干 第三带相干分辨率高和抗噪能力强,但它计算时是水平对比的,在地层倾角比较大的地方效果不理想。为此我们改良了第三带相干算法,将倾角信息加入到相干计算中,不但在大倾角地层时成像好,同时能得到方位角信息。

 

  曲率 在高精度倾角和方位角的基础上,求取倾角的导数,计算最大,最小和高斯曲率,表征反射同相轴的几何属性,突出地质体边界和裂缝的发育方向。

 

  吸收分析 基于小波和S变换的高精度时频分析,检测储层含油气后高频衰减和低频谐振,用地震资料的频率特征做烃检。

 

  Geoseis为用户提供了一套适合岩性圈闭油气藏预测的特色地球物理预测技术,具有很强的针对性和实用性。我们真诚希望今后能在弹性阻抗反演,高精度模型,地质统计反演方面为用户提供更多实用技术。



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