CN104280770A - 致密过渡岩储层的预测方法 - Google Patents

致密过渡岩储层的预测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104280770A
CN104280770A CN201410510817.3A CN201410510817A CN104280770A CN 104280770 A CN104280770 A CN 104280770A CN 201410510817 A CN201410510817 A CN 201410510817A CN 104280770 A CN104280770 A CN 104280770A
Authority
CN
China
Prior art keywords
attribute
fine
seismic
frequency
amplitude
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410510817.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104280770B (zh
Inventor
郭淑文
岳英
周立宏
王振升
谭振华
祝文亮
国春香
邢兴
李冰
孙义新
宋效文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Original Assignee
Research Institute Of Petroleum Exploration & Development Dagang Oil Field Of Cnpc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Research Institute Of Petroleum Exploration & Development Dagang Oil Field Of Cnpc filed Critical Research Institute Of Petroleum Exploration & Development Dagang Oil Field Of Cnpc
Priority to CN201410510817.3A priority Critical patent/CN104280770B/zh
Publication of CN104280770A publication Critical patent/CN104280770A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104280770B publication Critical patent/CN104280770B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明涉及一种致密过渡岩的预测方法,涉及石油开发油藏工程的技术领域,所述方法包括以下步骤:(1)模型正演:精细层位标定与致密过渡岩剖面与砂岩剖面单井模型正演,分析砂岩与致密过渡岩的地震响应特征差异;(2)常规地震属性提取:针对目的层位,利用常规地震属性方法提取沿层的属性,包括振幅以及频率;(3)属性优选:优选反应岩性差异大的地震属性,即地震振幅和频率属性,并进行属性预处理;(4)属性融合:利用地震振幅和频率属性,进行属性融合公式选取,扩大优势属性压制劣势属性,并测致密油储层的分布。本发明的预测方法融合了多地震属性信息,能够区分砂岩与过渡岩类的地震响应特征,能够有效预测致密过渡岩类空间分布。

Description

致密过渡岩储层的预测方法
技术领域
本发明涉及石油开发油藏工程的技术领域,更具体地说,本发明涉及一种致密过渡岩储层的预测方法。
背景技术
目前,致密油已成为全球非常规石油勘探新亮点,北美地区表现尤为突出;我国近年在致密砂岩油有重大发现,在松辽、鄂尔多斯、四川盆地等地广泛分布,显示了巨大的开采潜力,大港油田也有所发现,但总体勘探开发和相关研究仍处于准备阶段。
三角洲砂体沿湖盆边缘环带状分布,古湖盆低斜坡-中心区三角洲前缘席状砂、远岸水下扇砂体及致密过渡岩类等致密储层与富有机质页岩、暗色泥岩呈互层式大面积连片分布。以往对砂岩及致密过渡岩类的地震响应特征不明确,常规地震属性无法进行致密过渡岩类预测,凹陷致密油分布预测主要是利用地质、钻井、测井、录井等来确定有利区带,受钻井平面分布限制较大。因此,致密过渡岩类的空间展布规律预测还需要借助地震预测方法,地震属性预测就是其中手段之一,然而常规单地震属性分析很难区分砂岩互层与致密过渡岩类储层,所以急需一种针对致密过渡岩类的多地震属性融合地震预测方法。
发明内容
为了解决现有技术中的上述技术问题,本发明的目的在于提供一种致密过渡岩储层的预测方法。本发明的预测方法融合了多地震属性信息,其可提高地震岩性预测的分辨能力,区分砂岩与过渡岩类的地震响应特征,能够有效预测致密过渡岩类空间分布。
为了解决发明所述的技术问题并实现发明目的,本发明采用了以下技术方案:
一种致密过渡岩的预测方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)模型正演:精细层位标定与致密过渡岩剖面与砂岩剖面单井模型正演,分析砂岩与致密过渡岩的地震响应特征差异;
(2)常规地震属性提取:针对目的层位,利用常规地震属性方法提取沿层的属性,包括振幅、频率以及时窗弧长;
(3)属性优选:优选反应岩性差异大的地震属性,即地震振幅和频率属性,并进行属性预处理;
(4)属性融合:利用地震振幅和频率属性,进行属性融合公式选取,扩大优势属性压制劣势属性,并测致密油储层的分布。
其中,所述步骤(1)的模型正演利用测井、录井、薄片分析数据确定岩性组合,通过褶积进行砂岩互层与致密过渡岩的单井模型正演。
其中,在步骤(4)中,通过提取的地震振幅与频率属性,计算致密过渡岩融合地震属性,融合属性=(Sqrt(amp)/freqn),其中amp为振幅属性,freq为频率属性。
更具体地说,本发明所述的过渡岩储层的预测方法,包括以下步骤:
(1)模型正演:根据测井及薄片岩性分析结果,井震结合进行精细层位与岩性标定,分别建立一维砂岩剖面单井型及致密过渡岩类剖面地震地质模型并进行正演,获取与实际井旁道最近匹配地震记录,进而分析过渡岩类强振幅形成机理以及不同岩性间的地震响应特征差异;
(2)常规地震属性提取:针对过渡岩类发育的目标层位,利用现有技术(现有公知的商业软件)沿层开时窗提取各种振幅类、频率、波形类、功率谱的地震属性,结合已钻井的岩性标定和模型正演分析结果,分析典型砂岩及过渡岩类的振幅及频率属性特征,在砂岩界面及过渡岩类内部白云岩含量突变界面处出现强振幅反射特征,而过渡岩类由于厚度普遍较大,因此主要为低频强反射,而薄层砂岩主要为高频强反射,分异性较好的厚层砂岩也为低频强反射特征;
(3)属性优选处理:从多个属性中优选反应岩性差异大的地震属性,包括均方根振幅、瞬时频率属性;考虑到过渡岩类中白云岩含量及厚度不同时,振幅属性的数值差异较大,直接应用振幅属性时由于色标颜色少会导致弱振幅的差异变化被忽略,因此需要对振幅属性进行差异弱化处理;瞬时频率属性虽然能部分反映砂岩与过渡岩类的差异,但数值变化范围较小,因此需要对频率属性进行差异强化处理;
(4)属性融合:利用步骤3中优选的地震属性,提出致密过渡岩类地震预测属性融合公式,融合属性=(Sqrt(amp)/freqn),其中amp为振幅属性,freq为频率属性;Sqrt为平方根,n为大于1的经验常数,根据典型砂岩与典型过渡岩类频率差异的大小确定n的取值,如果两个频率差的绝对值小于10,则3≥n≥2,如果两个频率差的绝对值大于10,则2≥n>1.2:利用该算法计算出的融合地震属性,既有振幅属性信息,又含有频率属性信息,扩大优势属性压制劣势属性,克服了单地震属性只能部分反映岩性差异的缺点,从而有效预测致密过渡岩类的平面分布。
与最接近的现有技术相比,本发明所述的致密过渡岩储层的预测方法具有以下有益效果:
在本发明的预测方法中综合利用了测井、录井、薄片分析等数据,并利用正演分析了地震响应特征的差异,提高了属性提取的针对性,预测准确度相对传统提取属性方法有很大提高,优选了地震属性,并开发了新的属性融合算法。采用本发明的致密过渡岩类预测方法在X地区进行了试验和应用,相比其他算法(甜点属性、高亮体属性),能更加有效的区分致密过渡岩类与砂岩地层,理论结合实际取得了较好的效果。
附图说明
图1为实施例1中的GD6X1井合成地震记录图。
图2为实施例1中的GD6X1井模型正演图。
图3为实施例1中的KN17井合成地震记录图。
图4为实施例1中的KN17井模型正演图。
图5为实施例1中的Ek2 1振幅属性图。
图6为实施例1中的Ek2 1频率属性图。
图7为实施例1中的Ek2 1振幅频率属性融合图。
图8为实施例1中的K1含油评价图。
具体实施方式
以下将结合具体实施例对本发明所述的致密过渡岩储层的预测方法做进一步的阐述,以帮助本领域的技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解;需要声明的是在具体实施例的描述都是示例性的,而并不意味对本发明保护范围的限制,本发明的权利范围以限定的权利要求为准。
实施例1
如附图1~4所示,首先,针对X地区重点井GD6X1与KN17井等井进行了合成记录标定及一维模型正演(其中GD6X1井钻遇致密过渡岩类压裂后获得工业油流,KN17井在同一层位钻遇的是典型砂岩互层地层),进而分析两者的地震响应差异性,发现在致密过渡岩类内部有两个明显的白云岩含量不同的层段,白云岩含量高时形成一个高速台阶,会出现强振幅反射特征,砂岩内部由于砂岩与泥岩速度的差异,也会出现强振幅反射特征。第二,针对性目的层Ek2 1提取振幅类、频率类、波形类属性,根据已钻井的岩性标定分析结合地震属性来看,振幅属性的强弱关系能部分反映致密过渡岩类和砂岩,但据此预测的致密过渡岩类边界,比实际过渡岩类的分布范围大,因为部分砂泥分异好的砂岩地层也具有强振幅特征;致密过渡岩类的频率属性与砂岩相比,就有低频特征,但X地区西部N井区砂体由于厚度较大,也具有低频特征;如图5~6所示目前商业软件提供的常规地震属性、特殊地震属性(高亮体属性、甜点属性)均不能有效区分致密油区带与砂岩区带。最后,在对优选出来的均方根振幅及瞬时频率属性处理的基础上,通过本发明提出的振幅频率属性融合算法(Sqrt(amp)/freqn),在n=2.2的情况下,得到了综合振幅频率特征的新地震属性,如图7所示。图8中断线多边形是根据已钻井确定圈出的致密过渡岩类分布范围,通过图7与图8的对比分析,可验证该地震属性融合致密过渡岩类预测方法的有效性。
对于本领域的普通技术人员而言,具体实施例只是结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种致密过渡岩的预测方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)模型正演:精细层位标定与致密过渡岩剖面与砂岩剖面单井模型正演,分析砂岩与致密过渡岩的地震响应特征差异;
(2)常规地震属性提取:针对目的层位,利用常规地震属性方法提取沿层的属性,包括振幅以及频率;
(3)属性优选:优选反应岩性差异大的地震属性,即地震振幅和频率属性,并进行属性预处理;
(4)属性融合:利用地震振幅和频率属性,进行属性融合公式选取,扩大优势属性压制劣势属性,并测致密油储层的分布。
2.根据权利要求1所述的致密过渡岩的预测方法,其特征在于:所述步骤(1)的模型正演利用测井、录井和薄片分析数据确定岩性组合,通过褶积进行砂岩互层与致密过渡岩的单井模型正演。
3.根据权利要求1所述的致密过渡岩的预测方法,其特征在于:在步骤(4)中,通过提取的地震振幅与频率属性,计算致密过渡岩融合地震属性,融合属性=(Sqrt(amp)/freqn),其中amp为振幅属性,freq为频率属性。
4.根据权利要求1所述的致密过渡岩的预测方法,其特征在于:所述预测方法包括以下步骤:
(1)模型正演:根据测井及薄片岩性分析结果,井震结合进行精细层位与岩性标定,分别建立一维砂岩剖面单井型及致密过渡岩剖面地震地质模型并进行正演,获取与实际井旁道最近匹配地震记录,分析致密过渡岩强振幅形成机理以及与砂岩的地震响应特征差异;
(2)常规地震属性提取:针对致密过渡岩发育的目标层位,沿层开时窗提取包括振幅、频率、波形以及功率谱的地震属性,结合已钻井的岩性标定和模型正演分析结果,分析砂岩及致密过渡岩的振幅及频率属性特征;
(3)属性选择处理:从多个属性中选择反应岩性差异大的地震属性,即均方根振幅和瞬时频率;并对均方根振幅进行差异弱化处理;对瞬时频率属性进行差异强化处理;
(4)属性融合:利用步骤(3)选择的地震属性,提出致密过渡岩地震预测属性融合公式,融合属性=(Sqrt(amp)/freqn),其中amp为振幅属性,freq为频率属性;Sqrt为平方根,其中,n的取值根据频率差异的大小确定,当砂岩与致密过渡岩频率差的绝对值小于10,则3≥n≥2,当频率差的绝对值大于10,则2≥n>1.2;利用该算法计算出的融合地震属性,并预测致密过渡岩储存的平面分布。
CN201410510817.3A 2014-09-28 2014-09-28 致密过渡岩储层的预测方法 Active CN104280770B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410510817.3A CN104280770B (zh) 2014-09-28 2014-09-28 致密过渡岩储层的预测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410510817.3A CN104280770B (zh) 2014-09-28 2014-09-28 致密过渡岩储层的预测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104280770A true CN104280770A (zh) 2015-01-14
CN104280770B CN104280770B (zh) 2017-01-11

Family

ID=52255832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410510817.3A Active CN104280770B (zh) 2014-09-28 2014-09-28 致密过渡岩储层的预测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104280770B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104820241A (zh) * 2015-03-12 2015-08-05 中国石油天然气股份有限公司 一种强反射背景下的非常规致密储层预测方法
CN105549085A (zh) * 2016-02-25 2016-05-04 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 富油层段地震预测方法
CN106707340A (zh) * 2016-12-13 2017-05-24 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 一种火山岩岩相的预测方法
CN108761535A (zh) * 2018-08-08 2018-11-06 中国海洋石油集团有限公司 一种侵入岩分布的识别方法
CN110847887A (zh) * 2019-10-28 2020-02-28 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 一种细粒沉积陆相页岩裂缝识别评价方法
CN111044702A (zh) * 2019-10-28 2020-04-21 中国石油大学(北京) 针对陆相频繁薄互层的细粒岩储层预测方法及设备
CN111239809A (zh) * 2018-11-29 2020-06-05 中国石油天然气集团有限公司 一种基于属性融合原理的优势储层确定方法及系统
CN113253347A (zh) * 2021-05-14 2021-08-13 中南大学 基于vti介质的页岩储层avo反演表征方法及系统
CN114063157A (zh) * 2020-07-30 2022-02-18 中国石油化工股份有限公司 薄互层地震特征分析的方法、系统、存储介质及电子设备
CN114063157B (zh) * 2020-07-30 2024-05-17 中国石油化工股份有限公司 薄互层地震特征分析的方法、系统、存储介质及电子设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000171565A (ja) * 1998-12-09 2000-06-23 Taisei Corp 崩落性岩盤における不安定岩塊の特定方法
CN101013161A (zh) * 2007-01-15 2007-08-08 中国石油大港油田勘探开发研究院 基于叠前波场模拟的地震勘探层位标定方法
WO2009136387A2 (en) * 2008-05-09 2009-11-12 Total Sa Combining seismic data sets with overlapping bandwidths
CN103048678A (zh) * 2012-12-27 2013-04-17 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 预测储层的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000171565A (ja) * 1998-12-09 2000-06-23 Taisei Corp 崩落性岩盤における不安定岩塊の特定方法
CN101013161A (zh) * 2007-01-15 2007-08-08 中国石油大港油田勘探开发研究院 基于叠前波场模拟的地震勘探层位标定方法
WO2009136387A2 (en) * 2008-05-09 2009-11-12 Total Sa Combining seismic data sets with overlapping bandwidths
CN103048678A (zh) * 2012-12-27 2013-04-17 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 预测储层的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
尹路等: "《火山岩地震储层学在准噶尔盆地红车断裂带石炭系油气勘探中的应用》", 《岩性油气藏》 *
毕淑: "《乾安北地区多属性薄互储层预测研究》", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》 *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104820241A (zh) * 2015-03-12 2015-08-05 中国石油天然气股份有限公司 一种强反射背景下的非常规致密储层预测方法
CN105549085A (zh) * 2016-02-25 2016-05-04 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 富油层段地震预测方法
CN105549085B (zh) * 2016-02-25 2018-05-11 恒泰艾普集团股份有限公司 富油层段地震预测方法
CN106707340A (zh) * 2016-12-13 2017-05-24 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 一种火山岩岩相的预测方法
CN108761535A (zh) * 2018-08-08 2018-11-06 中国海洋石油集团有限公司 一种侵入岩分布的识别方法
CN111239809A (zh) * 2018-11-29 2020-06-05 中国石油天然气集团有限公司 一种基于属性融合原理的优势储层确定方法及系统
CN111239809B (zh) * 2018-11-29 2022-08-02 中国石油天然气集团有限公司 一种基于属性融合原理的优势储层确定方法及系统
CN111044702A (zh) * 2019-10-28 2020-04-21 中国石油大学(北京) 针对陆相频繁薄互层的细粒岩储层预测方法及设备
CN110847887A (zh) * 2019-10-28 2020-02-28 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 一种细粒沉积陆相页岩裂缝识别评价方法
CN110847887B (zh) * 2019-10-28 2023-01-10 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 一种细粒沉积陆相页岩裂缝识别评价方法
CN114063157A (zh) * 2020-07-30 2022-02-18 中国石油化工股份有限公司 薄互层地震特征分析的方法、系统、存储介质及电子设备
CN114063157B (zh) * 2020-07-30 2024-05-17 中国石油化工股份有限公司 薄互层地震特征分析的方法、系统、存储介质及电子设备
CN113253347A (zh) * 2021-05-14 2021-08-13 中南大学 基于vti介质的页岩储层avo反演表征方法及系统
CN113253347B (zh) * 2021-05-14 2022-07-01 中南大学 基于vti介质的页岩储层avo反演表征方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN104280770B (zh) 2017-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104280770A (zh) 致密过渡岩储层的预测方法
CN103132993B (zh) 一种逐步识别低渗复杂岩性油藏中的油层和水层的方法
CN111257926B (zh) 一种利用老旧地震资料进行古河谷铀储层预测的方法
CN104502969A (zh) 河道砂岩性油藏的识别方法
CN106597543B (zh) 一种地层沉积相划分方法
CN106842307A (zh) 一种基于正演约束下波形分类再检索的储层精细预测方法
KR101853334B1 (ko) 순차층서 분석을 통한 비전통자원 개발 구간 예측 방법
CN106062310A (zh) 使用无监督分类程序的相定义
Morton et al. Heavy mineral stratigraphic analysis on the Clair Field, UK, west of Shetlands: a unique real-time solution for red-bed correlation while drilling
CN111257933B (zh) 基于低频阴影现象的油气藏预测新方法
Lomask et al. A seismic to simulation unconventional workflow using automated fault-detection attributes
Chao et al. A prediction of borehole stability while drilling preliminary prospecting wells based on seismic impedance
Samani et al. Characterizing a heterogeneous aquifer by derivative analysis of pumping and recovery test data
Zhang et al. Architecture characteristics and characterization methods of fault-controlled karst reservoirs: A case study of the Shunbei 5 fault zone in the Tarim Basin, China
Walker et al. Three case studies of progress in quantitative seismic-engineering integration
CN105204066A (zh) 一种基于谱分解的煤层火成岩侵入位置直接指示方法
Biscayart et al. “Factory Mode” Development of Fortín de Piedra Block, Gas Window
CN110795513B (zh) 河流相源储异位型致密油气甜点区分布的预测方法
Waggoner et al. Improved reservoir modelling with time-lapse seismic data in a Gulf of Mexico gas condensate reservoir
Zulkipli et al. The Guiding Principle of Well Placement to Maximise Hydrocarbon Recovery through Enhanced Reservoir Characterisation and Prolific Seismic-Driven Approaches
CN110596760A (zh) 确定油藏开发过程中孔吼半径的方法
Carpenter Production logging, openhole-log interpretation help discover new oil reserves
CN112394405A (zh) 一种隐蔽性断层识别方法
Li et al. Elimination of seismic characteristics of solid-filled in ultra-deep fractured-vuggy reservoirs
Cheraghi Kootiani Investigation of a powerful tool for the development of thinly bedded carbonate reservoirs

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230803

Address after: 100007 No. 9 North Main Street, Dongcheng District, Beijing, Dongzhimen

Patentee after: PETROCHINA Co.,Ltd.

Address before: 300280 Exploration and Development Research Institute of Xingfu Avenue, Dagang Oilfield, Dagang District, Tianjin City

Patentee before: DAGANG OIL FIELD OF CNPC