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《《高灵敏度流体因子的构建原则及影响因素分析》.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第37卷第2期物探化探计算技术v。1.37N。.22015年3月COMPUTINGTECHNIQUESFORGEOPHYSICALANDGE0CHEMICALEXPLORATIONMar.2015文章编号:1001-1749(2015)02—0203—05高灵敏度流体因子的构建原则及影响因素分析何玲,马林,贾艳雨(1.中国石油化工股份有限公司中原油田分公司,濮阳457000;2.中国石油化工股份有限公司河南油田分公司,南阳473132)摘要:随着油气勘探和开发的深入,油气储集体越来越复杂,希望从地震资料中提取更多的反映储层及流体特征的信息,
2、这对叠前反演技术和流体识别技术都提出了较高的要求。基于Gas—smann方程构建的流体因子可较好地指示储层及流体,得到了较为广泛地应用,但因子构建的多样化、调节参数取值的主观化,以及单一追求流体识别因子的高敏感度等因素,制约了流体识别在实际应用中的实效性。通过对常用的流体识别因子进行解构,得到影响其敏感度的因素,结合叠前反演的参数进行新的流体因子构建,并与常用的流体因子进行对比分析。分析结果表明,新构建的流体因子具有较高的灵敏度和较好的有效性。关键词:高灵敏度;流体因子;Gassmann方程中图分类号:P631.4文献标志码:ADOI:lO
3、.3969/j.issn.1001—1749.2015.02.13泊松阻抗;宗兆云通过纵波、横波模量和流体因子0引言直接的关系,推导了基于纵波、横波模量的近似公式,并建立了新的阻抗方程,并将该方法应用于流体随着叠前反演技术的发展,使弹性参数及模量检测;宁忠华等在分类的基础上进一步构建了高的反演成为了可能,更多的学者在反演过程中,将研次幂敏感流体因子计算模式,且通过研究发现,当地究目标投向更为直接指示流体的流体因子。震资料品质好,信噪比高的时候,高次幂组合的流体SmithE妇首先提出了流体因子的概念,通过不同权函因子可以突出流体异常效应,结果
4、清晰可靠。数将叠前数据进行叠加,从而可以获得流体因子和但目前关于参数构建的方式,不同的学者持有伪泊松比剖面,并以此进行储层预测和流体识别;不同的观点,基于Gassmann方程和孔隙介质理论Goodway_2对拉梅参数在储层预测和流体识别方面构建的流体因子,能够较好地指示储层和流体,得到的优势进行了说明,并将Xp-p交会用于区分岩性了较为广泛地应用,但流体构建的方式多样化以及和进行流体识别;Grayl3利用叠前地震数据反演出构建过程中调节参数C的求取主观化,使流体识别了拉梅参数,消除了密度的影响,更有利于储层预测技术很难得到推广和应用。这里基
5、于对常用的流体和流体识别;RussellE在考虑多孔流体饱和岩石的前提下,提出了新的流体指示因子来进行流体检测;因子进行分析和解构,重新构建了新的流体因子,新QuakenbushE‘。认为对纵波、横波阻抗交会进行旋构建的流体因子不仅具有较为明确的物理意义,而转,能够区分岩性和流体,并把这种新的参数定义为且具有较高的灵敏度和准确性。收稿日期:2014—04—30改回日期:2014—07—16作者简介:何玲(1966一),女,_7-程师,主要从事地震资料处理解释工作,E—mail:zycchl@163.corn。204物探化探计算技术37卷一次
6、幂:1常用流体因子的构建形式、、f、K、M、一(K—cla、M一。)其中:_厂为流体因子;K为弹性模量;M为纵波模为了解决常规单参数识别流体存在的多解性,量。许多学者寻求更为有效的识别因子,其中研究的重6)第六类一纵横波速度量纲的二次幂和密度的点主要集中于两个方面:①通过岩石物理进行分析,二次幂:得到更为有效的流体识别因子,然后通过叠前反演;、、一cI(、、fP)对构建的流体因子直接进行反演,减少中间环节误7)第七类一纵横波速度量纲的高次幂和密度的差的放大;②许多学者通过对叠前反演的常规参数高次幂:进行有效组合和合理交汇,通过选择不同的坐标
7、系,T宁中华:一—BI:(3)使其分辨度增大,也能够较好地识别流体。目前通』sr常使用的流体因子有泊松比、纵、横波速度比7、王栋引:FI一(—cI)(4)』PRussell流体因子Pf、泊松阻抗PI、Goodway流体从以上流体因子构建形式来看,流体因子主要因子高阶组合流体因子厂(工,Jr,c)等,作者就通过密度、纵波速度和横波速度的不同幂级数组合目前所用到的流体因子进行重新归类,以降低流体构成而这也是进行流体识别的最基本的三个参数。因子选择的盲目性。但在实际中,很少出现将密度直接用于计算的情况,在储层反演中,通常可以得到纵波速度(阻抗)、
8、这与密度反演结果不准确有直接关系。横波速度(阻抗)、密度三个属性数据。通过对这三个属性数据进行合理组合,可以得到许多流体识别2流体因子构建的原则因子,并利用这些流体因子对流体进行
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