CN103513278A - 利用地震波组厚度进行储层预测的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种利用地震波组厚度进行储层预测的方法,该利用地震波组厚度进行储层预测的方法包括进行多井合成记录标定;通过去砂实验,明确砂岩储层所对应地震波组反射特征;选取相应波组顶、底界面进行追踪描述,形成地震波组顶、底界面的深度相减数据体;将该深度相减数据体加密等值线成图,形成地震波组厚度等值线图;结合井钻遇厚度与地震波组厚度进行一元回归分析;以及根据该一元回归分析,将该地震波组厚度等值线图转化为储层预测等值线图。该利用地震波组厚度进行储层预测的方法改变了传统单砂体的描述方法,预测结果能够较好反映多个单砂体纵向叠置、横向叠合连片的地区储层分布规律,便于勘探开发实施整体评价和部署。

Description

利用地震波组厚度进行储层预测的方法
技术领域
本发明涉及石油、天然气地质与勘探开发工程领域,特别是涉及到一种利用地震波组厚度进行储层预测的方法。
背景技术
利用三维地震资料实现储层预测一直是油气勘探开发领域中十分重要的一项评价内容,储层预测的技术方法也随之多样化。依据地震波反射原理,地震剖面反射轴位通常是多个波阻抗界面褶积的结果。常规追踪描述地震反射轴位进行储层预测的方法,主要适用于单砂体厚度大,并且围岩主要为厚层泥岩的地区。目前储层预测多采用测井约束下地震反演的方法,如在申请号为CN200910138386.1中的“相对波阻抗约束条件下多井测井参数反演的储层预测方法”,但该方法对于多层岩体纵向叠置、横向连片的地区仍具有较差的适应性。另外,采用神经网络进行储层预测如在申请号为CN02152379.7中的“双重神经网络储层预测方法”,涉及专业性较强、设备要求较高,难于推广应用。广大地质工作者需要一种快捷有效、经济实用、技术成本低的方法,来服务于日常的生产工作。利用地震波组厚度进行储层预测的方法,符合地震学和统计学基本原理,并且技术方法本身具有快捷有效和经济实用的特点,可以广泛用于类似地质条件下的油气勘探开发工作中。
发明内容
本发明的目的是提供一种储层预测的方法,预测结果能够较好反映多个单砂体纵向叠置、横向叠合连片的地区储层分布规律,便于勘探开发实施整体评价和部署。   
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:利用地震波组厚度进行储层预测的方法,该利用地震波组厚度进行储层预测的方法包括:步骤1,进行多井合成记录标定,在建立工区时深关系的基础上进行层位准确标定;步骤2,通过去砂实验,明确砂岩储层所对应地震波组反射特征;步骤3,选取相应波组顶、底界面进行追踪描述,形成地震波组顶、底界面的深度相减数据体;步骤4,将该深度相减数据体加密等值线成图,形成地震波组厚度等值线图;步骤5,结合井钻遇厚度与地震波组厚度进行一元回归分析;以及步骤6,根据该一元回归分析,将该地震波组厚度等值线图转化为储层预测等值线图。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
该利用地震波组厚度进行储层预测的方法还包括,在步骤1之前,完成工区多口井合成地震记录;建立该区地震反射时间-速度谱,以及三维地震时间-深度关系。
在步骤2中,进行逐个单砂层去砂试验,得到每个单砂层对应波组反射特征。
在步骤3中,在三维地震解释系统内完成地震波组顶界面与底界面相减,得到该深度相减数据体。
在步骤5中,将工区内所有井钻遇目的砂层组的砂岩厚度统计列表及其地震波组厚度统计列表,用统计软件建立该井钻遇厚度、该地震波组厚度两组数据的该一元回归方程式。
本发明中的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,首先在工区完成多井合成地震记录,建立准确时深关系,准确进行目标层标定;然后通过精细去砂实验确定储层地震响应波组特征;选取相应波组顶、底界面进行追踪描述,得到地震波组顶、底界面的深度相减数据体;数据体加密等值线成图,形成地震波组厚度等值线图;结合井钻遇厚度与地震波组厚度进行一元回归分析;地震波组厚度等值线图转化为储层预测等值线图。本发明中的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,在地层砂岩百分含量较低(<50%)的湖相地层中具有良好应用条件,特别适用于多个单砂体叠合连片分布的岩性油藏发育区。该方法改变了传统单砂体的描述方法,更有利于后续整体评价和连片开发。
附图说明
图1为本发明的利用地震波组厚度进行储层预测的方法的一具体实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
如图1所示,图1为本发明的利用地震波组厚度进行储层预测的方法的一具体实施例的流程图。在步骤101,完成工区多口井合成地震记录。流程进入到步骤103。
在步骤103,建立该区地震反射时间-速度谱,以及三维地震时间-深度关系。流程进入到步骤105。
在步骤105,完成所有井合成地震记录上主力砂层组的各个单砂层的标注。流程进入到步骤107。
在步骤107,对主力砂层组采用去砂试验,明确相应砂岩反射波组变化特征,根据需要该步骤可以细化到单砂层去砂试验。流程进入到步骤109。
在步骤109,根据去砂试验结果,确定储层有效响应的地震反射波组。流程进入到步骤111。
在步骤111,在三维地震解释系统内完成储层响应地震波组顶界面、底界面地震追踪描述。流程进入到步骤113。
在步骤113,在三维地震解释系统内完成地震波组顶界面与底界面相减,得到深度相减数据体,形成地震波组精细厚度等值线图。流程进入到步骤115。
在步骤115,工区内所有井钻遇目的砂层组的砂岩厚度统计列表、及其地震波组厚度统计列表,用统计软件建立井钻遇厚度、地震波组厚度两组数据的一元回归方程式。流程进入到步骤117。
在步骤117,依据回归方程式,将地震波组厚度精细等值线图转换为储层有效厚度等值线图。流程结束。

Claims (5)

1.利用地震波组厚度进行储层预测的方法,其特征在于,该利用地震波组厚度进行储层预测的方法包括
步骤1,进行多井合成记录标定,在建立工区时深关系的基础上进行层位准确标定;
步骤2,通过去砂实验,明确砂岩储层所对应地震波组反射特征;
步骤3,选取相应波组顶、底界面进行追踪描述,形成地震波组顶、底界面的深度相减数据体;
步骤4,将该深度相减数据体加密等值线成图,形成地震波组厚度等值线图;
步骤5,结合井钻遇厚度与地震波组厚度进行一元回归分析;
步骤6,根据该一元回归分析,将该地震波组厚度等值线图转化为储层预测等值线图。
2.根据权利要求1所述的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,其特征在于,该利用地震波组厚度进行储层预测的方法还包括,在步骤1之前,完成工区多口井合成地震记录;建立该区地震反射时间-速度谱,以及三维地震时间-深度关系。
3.根据权利要求1所述的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,其特征在于,在步骤2中,进行逐个单砂层去砂试验,得到每个单砂层对应波组反射特征。
4.根据权利要求1所述的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,其特征在于,在步骤3中,在三维地震解释系统内完成地震波组顶界面与底界面相减,得到该深度相减数据体。
5.根据权利要求1所述的利用地震波组厚度进行储层预测的方法,其特征在于,在步骤5中,将工区内所有井钻遇目的砂层组的砂岩厚度统计列表及其地震波组厚度统计列表,用统计软件建立该井钻遇厚度、该地震波组厚度两组数据的该一元回归方程式。
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