油气储层识别方法研究与分析

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1、油气储层识别方法研究与分析摘要:本文利用河包场工区测井、钻井、地震资料以及构造背景所提供的信息进行属性优选,通过基于s变换和短时傅氏变换的谱分解方法识别含气层的低频阴影现象,对比分析两种频谱分解方法可知S变换比短时傅氏变换具有更高的分辨率,储层识别效果也更好;通过振幅属性除以频率属性得到甜点属性能够反映含气层木身的特性,精细的刻画了研究区岩溶储层的分布范围,并结合钻测井资料对研究区碳酸盐岩缝洞型储层进行预测,取得了良好的应用效果。关键词:频率属性,甜点,低频阴影1・1研究的目的与意义随着油气勘探开发技术的不断发展,油气储集情况越来越复朵,勘探重点逐步由构造油气藏向岩性油气藏转移。储层预测的目

2、的除了判别储层的存在与否,同时也需要判定储层中所含流体的性质。地震反射波的频率是地震资料的主要参数,也是用于储层预测和流体识别的主要信息。鉴于岩性油气藏地质条件复杂、形态隐蔽、储层纵横方向变化大、常规地震资料品质不高、分辨率低等特点,岩性油气藏的识别难度更大。如何才能够准确的识别岩性圈闭、进行储层预测,与此同时减少勘探风险已成为石油行业工作者的首要任务。1・2国内外研究现状低频阴影(Lowfrequencyshadow)是直接位于油气储集层下方的强能量低频率区域,是IICI(HydrocarbonIndicator)中的一种重要油气识别标志。:1979年Taner等首先发现在油气储层的下方出

3、现低频区域的强振幅能量,并首先提出“低频阴影”这个概念,但并没冇对这一现象形成的物理机制提供说明和解释。2003年Castagna等利用利用基于匹配追踪分解(MPD,MatchingPursuitsDecomposition)的瞬时谱检测到了位于油气储集层下方的低频阴影,这在业界引起了不小的轰动,同时他也分析和总结了低频阴影的形成因素,认为既有物理机制,又有数据处理的原因。1・3主要研究内容1•通过查阅文献,分析研究频率属性、甜点属性、低频阴影理论。短时傅氏变换:STET(I,f)二(1-1)S变换:(1-2)2•结合构造背景、地震数据、测井数据进行优选属性。3•用S变换、短时傅氏变换进行谱

4、分解,检测含气储层的低频阴影现象,并对比两种频谱分解方法的优缺点4.利用优选后的地震属性计算得到甜点属性,并结合钻、测井资料对该属性预测的岩溶分布范围进行分析。1・4技术路线以地质,地震和测井理论为基础,指导频率属性的应用,使用地震属性优选技术,获得敏感度高,想干度低的频率属性和其他屈性,选取最好的几个属性进行预测分析,得出相应结果,与实际资料进行分析対比。2实际资料应用分析2.1工区概况研究区域位于位于重庆市大足县、荣昌县境内。为一北东-南西向的长条形区块。北起荣昌县铜鼓镇〜观胜镇一线;南至龙石镇〜黄葛桥乡一线;东起三驱镇,南达仁义镇一带,工区属丘陵地形,地势平坦。2.2储层地质特征四川盆

5、地具冇地壳运动的多旋冋性,川中隆起带基地经过龙川、四堡、晋宁及澄江运动最后形成。川中未见板溪群浅变质岩,在川西下震旦统苏雄组不整合于前震旦系Z上,并与上覆观音岩(相当于陡山沱组)呈假整合接触,下伏代表晋宁运动,上覆代表澄江运动。川中一川南过渡带就是在此基础上发展的。本区经历了桐湾、加里东、东吴、印支、燕山、喜山等运动。早二叠世初期上扬子准地台下沉接受沉积;在加里东期侵蚀面之上沉积了梁山组的滨海沼泽相炭质页岩,该组地层属陆源残积相沉积,一般厚度VlOm。至栖霞〜茅口期,沉积了以开阔海台地相为主的碳酸盐岩层栖霞组和茅口组,与下伏志留系假整合接触,沉积初期由短暂的局限海台地相过渡为开阔海台地相,局

6、部出现滩相沉积;海侵中期出现台内浅滩或更高能量的台缘浅滩相,后者过渡为深水广海陆棚相;2.3甜点属性分析首先提取相关面属性,提取过程为以茅口组顶层为目标层段,向下50毫秒开取时窗,计算后得到相应频率屈性。频谱峰值(PeakSpectralFrequency)最大谱分析结果,为峰值主频,提供了一种追踪由于含气饱和度,断裂,岩性或地层变化引起的相关的频率吸收特征变化;如含气砂岩吸收地震高频,因此在该情况下只能看到低的频谱峰值四个区域是由于岩性变化引起低值变化,而中间加粗区域是山于断层引起的低值域是由于断层引起的低值。同样我们将该属性的井位做统计后可以发现包18,21,24,33这几口产量较高的井

7、均在出现地震属性异常的蓝色区域,但是低产井及不产油气的包10,22,19井同样也出现在蓝色区域内。频谱峰值与井资料吻合度仅为46%,这样就会为我们的实际油气勘探工作照成误差。3・4低频阴影分析本次论文中分别做了短时傅氏变换和S变换。两种变换得出的结果进行分析比较后发现这两种算法也有优良之分。3.4.1变换低频阴影分析通过短时傅氏变换得到的频谱上的能量【才I视乎和我们预想的位置有一定差异,所以再做一次S变换。可

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