崖城26区目标储层预测与油气检测技术

崖城26区目标储层预测与油气检测技术

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1、勘探技术DOI:10.3969/j.issn.1672—7703.2010.06.009崖城26区目标储层预测与油气检测技术牛聪张益明廖静(中海石油研究中心,北京100027)(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东省湛江市524057)摘要:针对琼东南盆地崖南凹陷盆地成藏条件和油气聚集规律复杂、目标埋藏深、储层横向变化大、处于压力过渡带以及物性非均质性强的特点,在充分研究储层特征和对比精选储层预测与油气检测技术的基础上,运用声波阻抗反演和频谱成像分析、吸收衰减分析等技术,对三亚组岩性油气藏储层空间展布进行了精细描述,圈定了有效储层的分布区域,确定了油气藏勘探的

2、有利区带和目标,取得了良好的应用效果。关键词:储层预测;油气检测;阻抗反演;频谱成像;吸收分析中图分类号:P631.4文献标识码:A崖南凹陷是琼东南盆地中已证实的富烃凹陷,近系三亚组的沉积类型是浅海一深海沉积体系,潜力区些年相继揭开了崖城19-1、崖城26-1和崖城21-1等为一岩性圈闭。在三亚组沉积时期,北部物源充足,沿构造,钻井过程中均钻遇了异常高压并有异常活跃的凹陷北缘发育多套大型的三角洲,由于北部隆起区的气测显示,却基本上无商业发现。随后通过对盆地的石缓慢隆起,在凹陷中心,沉积地层变厚,在水道前端形油地质条件重复认识,对盆地演化、区域沉积相、储盖成了受其控

3、制的多套浊积扇体。浊积扇体的沉积持续组合发育特征、盆地钻探成败以及区域连片构造解释时间较短,沉积时环境水体较深,扇体周围一般为大套等多方位研究分析,对盆地的成藏条件、油气聚集规律浅海相泥岩。受沉积环境的影响,该类型的浊积扇体比及潜力进行了深化研究和总结,提出了崖城26潜力区,较容易形成良好的成藏圈闭。地震剖面上三亚组内表目标层位为三亚组。现为浊积水道一扇体的复合体完整形态,为明显的强该目标是崖南凹陷西南低凸起带一个具有代表性反射,具有典型的亮点特征。的岩性圈闭,周边三亚组目的层已被多口井证实了储2资料分析及技术流程集性,并且该区处在断层转换带和压力过渡带,有利于油

4、气的运移和成藏,但是该区同样具有盆地成藏条件储层预测和油气检测的主要方法【l-2都要求所用的和油气聚集规律复杂、目的层埋藏深、岩性横向变化数据为保持振幅处理的纯波数据,通过对研究区内提大,以及研究区范围广、钻井少、储层物性非均质性强取测试线做频谱分析表明,目标层附近的速度为的特点,这就使得常规的地球物理储层预测方法的应3500m/s。在整个时窗范围(0~5s)内主要能量集中用受到了一定的限制。为此,深入分析目标区的基础资在22~58Hz,主频为40Hz;在目的层处(2.5~5s)的料,结合该区的特点,制定相应的技术流程,得到了适主要能量集中在l6~47Hz,主频为

5、23Hz;随着埋深的合该目标区的地球物理评价技术。增大,有效频带范围变小,主频降低。经分析认为,现有的地震资料目的层频带范围满足一个倍频程的要求,1目标区概况同相轴清晰可靠,断层错断干脆,能满足储层预测和油综合地质地层的研究分析表明,崖城26区在新近气检测的需要。第一作者简介:牛聪,男,硕士,主要从事储层预测和油气检测方法研究工作。收稿日期:2009-07-01I修改日期:2010-08-2759No62010ChinoPetroletrnExploration勘探技术通过对已有井的岩石物理分析,在三亚组目的层,线做了校正和标准化处理,使其能够在统一的标准下该区的

6、测井响应特征主要表现为“三低两高”的特征,真实地反映目的层的岩性特征。由于子波的质量是影即低自然伽马、低密度、低中子孔隙度、较高的声波时响稀疏脉冲反演结果的重要因素,对目的层做了严格差和较高的电阻率值。图1为该区三亚组岩石物理交汇的井震标定,通过反复比较修改,最终提取了合格、有图,图中横坐标为纵波阻抗,纵坐标为泥质含量,颜色效的子波。按照沉积体的沉积顺序,逐层定义了层间的代表孔隙度。由图1可看出,与致密岩石相比,含气砂接触关系,建立了初始的地质框架模型;有了高精度的岩具有较低的纵波阻抗值,与围岩能形成比较强烈的合成地震记录做基础,波阻抗反演取得了良好的效果,波阻抗

7、差;孔隙度高的砂岩纵波阻抗较低。测井解释的成功预测了该区浊积砂体的空间分布。图2为已知井的优质储层具有高自然电位偏异常、高电阻率异常和低纵波阻抗的反演剖面,从图中可以看出有效储层为低自然伽马的特征,依据密度和声波曲线得到的纵波阻波阻抗特征,而围岩则表现为高波阻抗特征。图2中曲抗表现为在孔隙度较高的区域(大于10%),具有随着线是已经钻遇井的实测GR曲线,其预测的结果与实际砂体物性越好纵波阻抗越低的趋势。泥岩、含钙砂岩以储层一致,说明了该方法的有效性。及灰质岩,大多表现为高纵波阻抗,由有效孔隙度门槛值9%,可以得到储层阻抗的最大值1.06×10(kg/m)·(m/s

8、),有效储

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