CN107290781A - 复杂断裂系统组合方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种复杂断裂系统组合方法,该复杂断裂系统组合方法包括:步骤1,利用实际构造型式明确断层发育规律,利用多种断层属性指出断裂系统的平面发育特征;步骤2,利用相邻相似剖面解释来分层系对断裂进行组合;步骤3,采用多层系断裂系统叠加检验断裂继承规律来验证断裂组合的合理性。该复杂断裂系统组合方法为断块油藏精细油藏描述中的断裂系统描述、断块准确划分提供基础指导,对此类油藏的后期开发有指导作用,其推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
Description
技术领域
本发明涉及精细油藏描述研究领域,特别涉及到一种地震构造解释中复杂断裂系统组合方法。
背景技术
断裂与油气的运移、聚集成藏等过程息息相关,它既可以是油气运移的通道,也可以是油气聚集成藏的场所。断块油藏在胜利油田占有重要地位,其动用储量为15.3×108吨,占胜利油田的35.4%,年产油804×104吨,占胜利油田年产油量的29.5%。由于断裂系统不落实、断块划分不准,进入开发后期断块油藏面临着井网不完善、层间矛盾突出、剩余油分布不清等开发问题,实际生产中表现为高含水、高采出程度、高剩余采油速度等,直接影响此类油田的后期发展。因此,需要对断块油藏进行精细构造研究,落实其断裂系统发育情况,准确划分断块。前人通过多年研究,对于复杂断裂的识别方法也有了相应的识别标志,对于复杂断裂系统的空间组合一直以来主要是凭研究者的经验,从相邻相似剖面结合相干切片进行断裂系统空间组合。由于复杂断块低序级断层极其发育,地震资料品质有限,从剖面描述结合沿层时间切片和相干切片不能够准确、合理地描述、组合复杂断裂系统,特别是对于小于10米断层的描述和组合更加困难。为此我们发明了一种新的复杂断裂系统组合方法,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种采用多种技术方法对断层空间形态进行组合,使得断层组合、搭接关系更加合理与准确的复杂断裂系统组合方法。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:复杂断裂系统组合方法,该复杂断裂系统组合方法包括:步骤1,利用实际构造型式明确断层发育规律,利用多种断层属性指出断裂系统的平面发育特征;步骤2,利用相邻相似剖面解释来分层系对断裂进行组合;步骤3,采用多层系断裂系统叠加检验断裂继承规律来验证断裂组合的合理性。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
在步骤1中,在实际构造型式的控制下,通过断层属性指出平面组合特点,对地震体提取断层属性,分析断层的平面组合特点,并对断层进行平面组合。
在步骤1中,提取的断层属性包括沿层时间切片、沿层相干切片、相干体、倾角扫描、振幅属性。
在步骤2中,相邻相似剖面解释进行分层系断裂组合,通过加密纵、横测线地震剖面解释,在剖面准确描述每条断层的断面位置,然后根据相邻剖面的相似性分层系进行断层平面组合,再结合沿层时间切片、相干切片、倾角扫描属性这些进行校验,对不同断层的断层位置和延伸长度、组合连接方式进行仔细推敲,实现断层的平面合理组合。
在步骤3中,全层系断裂组合叠合验证继承规律,对多个层组断层平面组合进行叠合,进一步验证断层组合及空间展布的正确性和合理性。
常规的断层组合是采用相邻相似剖面解释及结合相干切片及其他的地震手段,断层组合随意性较大,本发明利用多种断层属性指出断裂系统的平面特征,并利用相邻相似剖面分析来分层系对断裂进行组合,最后采用多层系断裂系统叠加检验断裂继承规律来验证断裂组合的合理性,通过该发明方法断层组合更加合理、精度更高,解决了复杂断裂系统刻画精度不够这个难题。该方法结合多种断层属性,同时考虑了断层不同层系的继承性发育,客观地反映断层的空间展布,尽量地排除了人为因素,断裂组合更加合理和准确,且流程简单,易于操作。该发明方法为断块油藏精细油藏描述中的断裂系统描述、断块准确划分提供基础指导,对此类油藏的后期开发有指导作用,其推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
附图说明
图1为本发明的复杂断裂系统组合方法的一具体实施例的流程图;
图2为本发明的一具体实施例中Es2 3沿层相干切片的示意图;
图3为本发明的一具体实施例中过低序级断层剖面的示意图;
图4为本发明的一具体实施例中Es2 3断层平面组合图;
图5为本发明的一具体实施例中不同砂层组断层平面组合叠合图;
图6为本发明的一具体实施例中复杂断裂系统组合发生变化后老新构造对比图;
图7为本发明的一具体实施例中应用效果井永3平9井井位部署图;
图8为本发明的一具体实施例中应用效果井日度生产曲线图;
图9为本发明的一具体实施例中应用效果井永3平10井井位部署图。
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,并配合附图所示,作详细说明如下。
如图1所示,图1为本发明的复杂断裂系统组合方法的流程图。
步骤101,在实际构造型式的控制下,通过断层属性指出平面组合特点:对地震体提取断层属性(沿层时间切片、沿层相干切片、相干体、倾角扫描、振幅属性等),分析断层的平面组合特点,并对断层进行平面组合,步骤进入102;
步骤102,相邻相似剖面解释进行分层系断裂组合:通过加密纵、横测线地震剖面解释,在剖面准确描述每条断层的断面位置,然后根据相邻剖面的相似性分层系进行断层平面组合,再结合沿层时间切片、相干切片、倾角扫描属性等进行校验,对不同断层的断层位置和延伸长度、组合连接方式进行仔细推敲,实现断层的平面合理组合,步骤进入103;
步骤103,全层系断裂组合叠合验证继承规律:对多个层组断层平面组合进行叠合,进一步验证断层组合及空间展布的正确性和合理性,流程结束。
本技术发明利用实际构造型式明确断层发育规律,通过加密纵横剖面、连井剖面解释、断层属性等资料综合应用,并考虑断层的继承规律,对复杂断裂系统空间进行组合,该发明中的断层组合方法客观地反映断层的空间展布,尽量地排除了人为因素,断层组合更加合理和准确,且简单实用。
在应用本发明的一具体实施例中,为胜利油田东辛采油厂的一复杂小断块,其特点是面积小、断层多、断裂系统复杂、油层分布零散。对于复杂小断块,目前小规模碎块未动用,已动用小块未注水,如何经济动用小碎块并实现经济水驱是其大幅度提高采收率的难点。在无井控制的小断块、未注水小断块、小断层夹持等是形成油气局部富集块,低序级断层控制剩余油富集是复杂断块油藏最具特色的富集模式。低序级断层及断裂系统组合认识不断加深,往往可发现未动用的“纯油小断块”,因此需要通过精细油藏描述,重新落实低级序断层及其组合关系,发现无井控制断块,实现“块内找块”,从而提高复杂小断块采收率。
(1)在实际构造样式的控制下,利用断层属性指出平面组合特点。断裂发育区,落差较大的断层剖面特征较为清晰;但因为本区构造应力较为复杂,一些落差较小的断层其剖面特征较为模糊,在实际解释过程中常遇见较模棱两可的不确定情况,而断层属性(沿层时间切片、沿层相干切片、相干体、倾角扫描、振幅属性等)则从另一侧面为断点位置的准确界定提供便利,可避免解释结果的随意性,尤其可提高小断层解释的精度和准确性,如图2所示。
(2)相邻相似剖面解释进行分层系断裂组合。通过加密纵、横测线地震剖面解释,在剖面准确描述每条断层的断面位置,如图3所示,然后根据相邻剖面的相似性分层系进行断层平面组合,再结合水平切片、相干切片、倾角扫描等属性进行校验,对不同断层的断层位置和延伸长度、组合连接方式进行仔细推敲,分层系实现断层的平面合理组合,如图4所示。
(3)全层系断裂组合叠合验证继承规律。对多砂层组断层平面组合进行叠合,如图5所示,进一步验证断层组合及空间展布的正确性和合理性。通过对多个反射层的断裂系统进行叠合,可验证断层平面组合和断面空间展布的合理性和准确性。
本发明方法采用纵横剖面、连井剖面、断层属性等资料进行综合应用并结合断层继承规律,客观地反映本区断层的空间展布,尽量排除人为因素。通过新、老构造对比,低序级断层的数目明显增加,小断块的数目也增加了,断裂系统组合更加精确、合理,如图6所示,并发现无井控制的含油断块,实现了“块内找块”。在新解释的断块内部署的跨断块水平井永3-平9,如图7所示,其中一个层段(5-1层)累计产油6522吨,如图8所示;部署的永3-平10井,如图9所示,钻遇油层183米,累计产油6674吨,实现了经济社会效益双丰收。
Claims (5)
1.复杂断裂系统组合方法,其特征在于,该复杂断裂系统组合方法包括:
步骤1,利用实际构造型式明确断层发育规律,利用多种断层属性指出断裂系统的平面发育特征;
步骤2,利用相邻相似剖面解释来分层系对断裂进行组合;
步骤3,采用多层系断裂系统叠加检验断裂继承规律来验证断裂组合的合理性。
2.根据权利要求1所述的复杂断裂系统组合方法,其特征在于,在步骤1中,在实际构造型式的控制下,通过断层属性指出平面组合特点,对地震体提取断层属性,分析断层的平面组合特点,并对断层进行平面组合。
3.根据权利要求2所述的复杂断裂系统组合方法,其特征在于,在步骤1中,提取的断层属性包括沿层时间切片、沿层相干切片、相干体、倾角扫描、振幅属性。
4.根据权利要求1所述的复杂断裂系统组合方法,其特征在于,在步骤2中,相邻相似剖面解释进行分层系断裂组合,通过加密纵、横测线地震剖面解释,在剖面准确描述每条断层的断面位置,然后根据相邻剖面的相似性分层系进行断层平面组合,再结合沿层时间切片、相干切片、倾角扫描属性这些进行校验,对不同断层的断层位置和延伸长度、组合连接方式进行仔细推敲,实现断层的平面合理组合。
5.根据权利要求1所述的复杂断裂系统组合方法,其特征在于,在步骤3中,全层系断裂组合叠合验证继承规律,对多个层组断层平面组合进行叠合,进一步验证断层组合及空间展布的正确性和合理性。
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