CN112285773B - 一种隐伏断层二元结构定量表征方法 - Google Patents

一种隐伏断层二元结构定量表征方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112285773B
CN112285773B CN202011088132.6A CN202011088132A CN112285773B CN 112285773 B CN112285773 B CN 112285773B CN 202011088132 A CN202011088132 A CN 202011088132A CN 112285773 B CN112285773 B CN 112285773B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
binary structure
nucleus
fracture zone
model
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.)
Active
Application number
CN202011088132.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112285773A (zh
Inventor
刘云生
唐永
朱美衡
胡望水
唐海
李希元
李涛
葛川庆
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.)
Jianghan Oilfield Branch China Petroleum & Chemical Corp
China Petroleum and Chemical Corp
Original Assignee
Geophysical Survey Research Institute jianghan Oilfield Branch china Petrochemical Corp
Wuhan Zhongwang Yineng Technology Development Co ltd
China Petroleum and Chemical Corp
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 Geophysical Survey Research Institute jianghan Oilfield Branch china Petrochemical Corp, Wuhan Zhongwang Yineng Technology Development Co ltd, China Petroleum and Chemical Corp filed Critical Geophysical Survey Research Institute jianghan Oilfield Branch china Petrochemical Corp
Priority to CN202011088132.6A priority Critical patent/CN112285773B/zh
Publication of CN112285773A publication Critical patent/CN112285773A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112285773B publication Critical patent/CN112285773B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/28Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
    • G01V1/30Analysis
    • G01V1/301Analysis for determining seismic cross-sections or geostructures
    • G01V1/302Analysis for determining seismic cross-sections or geostructures in 3D data cubes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/28Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
    • G01V1/282Application of seismic models, synthetic seismograms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V2210/00Details of seismic processing or analysis
    • G01V2210/60Analysis
    • G01V2210/64Geostructures, e.g. in 3D data cubes
    • G01V2210/642Faults

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种隐伏断层二元结构定量表征的方法,该方法首先获取反映断层的断层核和破裂带二元结构参数的定量指标,建立断层核和破裂带二元结构表征的参数模型,以获取表征隐伏断层二元结构参数及标准;利用建立的结构表征参数模型,进行地震正演模拟,获取断层核和破裂带二元结构的地震表征参数模型,建立地质‑地震断层二元结构的耦合关系模型;基于所述耦合关系模型约束地震资料处理,预测目标层断层二元结构模型及其特征。本发明方法基于断层二元结构模型,约束地震反演预测断层二元结构模型岩性,给断裂发育区油气勘探开发提供更多有效的技术信息,优选出油气勘探开发的有利区块,提高了勘探开发的成功率,降低了勘探开发成本。

Description

一种隐伏断层二元结构定量表征方法
技术领域
本发明涉及油气勘探技术,尤其涉及一种隐伏断层二元结构定量表征方法。
背景技术
隐伏断层二元结构定量表征一直是一项世界级技术难题,由于受地震资料分辨率限制,因此不能直接应用地震资料刻画隐伏断层二元结构及其组成,随着数字化高分辨率地震技术的出现,给隐伏断层二元结构级地质模型的刻画提供了技术保障,尽管如此,但仅凭地震资料仍然很难准确表征隐伏断层二元结构及地质模型。随着油气勘探开发的深入,构造稳定区可开发的油气越来越少,在构造稳定区取得大的突破越来越困难。因此,油气勘探开发向构造较稳定地区延伸已成为必然趋势。在多期构造变革作用下,油气保存是关键条件,断层封闭性又是保存条件评价的重中之重。断层二元结构是断层封闭性评价的关键内容。
现有技术只能评价地表断层二元结构,并建立其二元结构地质模型,但是无法表征深埋地下的隐伏断层二元结构及其地质模型,导致隐伏断层二元结构表征无法有效实施,评价结果不准确,导致勘探开发效率低。
因此,现有技术亟需隐伏断层二元结构定量表征的新方法,可以准确地确定隐伏断层二元结构及其空间变化,进而明确断层封闭性与油气成藏特征,为油气勘探开发措施实施提供准确的地质依据,这样不仅有利于预测油气空间分布规律,而且更好地指导油气勘探及评价,提高效率,降低风险。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于针对现有技术中的缺陷,提供一种隐伏断层二元结构定量表征方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种隐伏断层二元结构定量表征方法,包括以下步骤:
1)在同一构造背景下油气勘探开发区块内,选取地表典型构造带同类性质不同规模断层作为二元结构特征参数的采集观察点,采集用于反映断层核与断层破碎带的结构的特征参数;
2)对获取地表的反映断层核与断层破碎带的结构参数数据,进行统计分析,获取控制断层核与断层破碎带的结构及构成的主控参数及其数值与界线,建立主控参数制约下的地表断层核与断层破碎带的结构及构成表征的多参数图版与参数评价标准;所述参数评价标准用于判断隐伏断裂二元结构模型合理性;
3)利用构造地质学应力应变分析方法与技术,将采集的地表断层核与断层破碎带的结构的特征参数的对应数据,进行筛选与统计分析,建立表征断层二元结构的多参数耦合拟合关系,获取表征断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型;
4)依据表征地表断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型作为约束条件,开展地震正演模拟,获取地震资料表征断层核与断层破碎带二元结构的关键参数与表征方法,建立地质-地震表征断层核与断层破碎带二元结构与构成的定量地质-地震关联关系模型;
5)通过对目标区三维地震资料进行处理分析,获取隐伏断层基本特征参数,包括:断层性质、断距、产状、伴生裂缝、应力状态;应用地表断层核与断层破碎带二元结构表征图版,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构的半定量模型;
6)根据步骤5)中获取的隐伏断层的基本特征参数和半定量模型以及步骤3)中建立的标准,确定隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,依据该模型,开展地震正演模拟,建立隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型;
7)依据所建立隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型,开展三维地震资料处理分析,识别隐伏断层的断层核与断层破碎带,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构模型,以及不同隐伏断层二元结构模型空间分布及其差异;
8)基于前述所建立隐伏断层二元结构模型作为约束条件,开展三维地震资料反演处理,预测隐伏断层的断层核与断层破碎带内岩性分布,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,以及不同隐伏断层二元结构地质模型空间分布及其差异。
按上述方案,所述步骤1)中特征参数包括:
断层性质、规模、产状;
断层两盘岩层岩性、断距;
断层核的宽度、裂缝类型及产状、角砾大小与产状;
断层两盘断层核宽度、裂缝规模与产状、角砾大小与产状、碎裂致密化;
断层两盘破碎带宽度、岩性、裂缝规模与产状;
按上述方案,所述步骤1)中采集观察点设置为根据反映断层二元结构的地表露头设置采集观察点。
按上述方案,所述步骤2)中从断层核与断层破碎带的结构的特征参数中选取主控参数遵循以下条件:参数能够体现研究区块断层隐伏二元结构特征,反映断层二元结构发育演化构造地质过程;参数符合断层二元结构形成的地质规律和构成序列。
本发明产生的有益效果是:本发明提供的隐伏断层二元结构定量表征的方法,利用反映断层二元结构及岩性参数的定量指标,准确评价隐伏断层二元结构特征及空间分布,给油气勘探开发提供更多有效的技术信息,优选出断层发育区油气勘探开发的有利区块,提高了有利区块的预测准确度,提高了勘探开发的成功率,降低了勘探开发成本。
1)创新了隐伏断层二元结构表征评价方法,利用已获取地表的反映断层核与断层破碎带的结构参数数据,进行统计分析,获取控制断层核与断层破碎带的结构及构成的主控参数及其数值与界线,建立主控参数制约下的断层核与断层破碎带的结构及构成表征的多参数图版与标准;结合地震正演模拟,获取地震资料表征断层核与断层破碎带二元结构的关键参数与表征方法,建立地质-地震表征断层核与断层破碎带二元结构与构成的定量地质-地震关联关系模型,能够有效地揭示断层核与断层破碎带二元结构与构成特征,给油气勘探开发提供隐伏断层更多有效的技术信息;
2)勘探开发的评价效率高,利用隐伏断层二元结构表征评价方法对目标区内隐伏断层二元结构进行研究,查明各隐伏断层二元结构的基本特征,提高了勘探开发评价效率,加快了油气勘探开发的进度;
3)提高勘探开发的成功率,降低了成本,本发明将油气勘探开发中经常使用的大量测井地震属性和地震反演资料有机地利用起来,建立隐伏断层二元结构模型的地震属性结构模型和地震反岩性模型,利用基于隐伏断层二元结构模型进行断层封闭性评价,优选出油气勘探开发的有利区块,提高了有利区块的预测准确度,提高了勘探开发的成功率,降低了勘探开发成本。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明实施例的方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,一种隐伏断层二元结构定量表征方法,包括以下步骤:
1)在同一构造背景下油气勘探开发区块内,采集观察点选取地表典型构造带同性质不同规模断层的观察点进行二元结构特征参数采集,采集用于反映地表的断层核与断层破碎带的结构的特征参数;所述特征参数包括:
断层性质、规模、产状;
断层两盘岩层岩性、断距;
断层核的宽度、裂缝类型及产状、角砾大小与产状;
断层两盘断层核宽度、裂缝规模与产状、角砾大小与产状、碎裂致密化;
断层两盘破碎带宽度、岩性、裂缝规模与产状;
2)对采集的地表的断层核与断层破碎带的结构参数数据,进行统计分析,获取控制断层核与断层破碎带的结构及构成的主控参数及其数值与界线,建立主控参数制约下的断层核与断层破碎带的结构及构成表征的多参数图版与标准;
表征参数的主控参数选择标准为:地表断层及其二元结构表征参数类型要能够体现研究区块断层隐伏二元结构特征,反映断层二元结构发育演化构造地质过程;符合断层二元结构形成的地质规律和构成序列;
断层核与断层破碎带的结构及构成的主控参数定量值的大小或隐伏断层二元结构定量表征参数的评价标准用于刻画隐伏断层二元结构,且充分展示其构造特征;
3)利用构造地质学应力应变分析方法与技术,将采集的地表断层核与断层破碎带的结构的特征参数相关数据,进行筛选与统计分析,建立表征断层二元结构的多参数耦合拟合关系,获取表征断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型;
4)以表征地表断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型作为约束条件,开展地震正演模拟,根据获取的地震资料表征断层核与断层破碎带二元结构的关键参数与表征方法,建立地质-地震表征断层核与断层破碎带二元结构与构成的定量地质-地震关联关系模型;
定量地质-地震关联关系模型用于揭示断层核与断层破碎带二元结构与构成特征,该模型符合断层发育演化有序过程;
5)通过对目标区三维地震资料进行处理分析,获取隐伏断层的基本特征参数,包括:断层性质、断距、产状、伴生裂缝、应力状态;应用地表断层核与断层破碎带二元结构表征图版,初步获取隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构的半定量模型;
6)依据前述步骤所取得的各类指标及隐伏断层的基本特征参数、断层核与断层破碎带二元结构的半定量模型,确定隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,依据该模型,开展地震正演模拟,建立隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型;
7)根据步骤6)中隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型,开展三维地震资料处理分析,识别隐伏断层的断层核与断层破碎带,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构模型,以及不同隐伏断层二元结构模型空间分布及其差异;
8)基于前述所建立隐伏断层二元结构模型作为约束条件,开展三维地震资料反演处理,预测隐伏断层的断层核与断层破碎带内岩性分布,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,以及不同隐伏断层二元结构地质模型空间分布及其差异。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (5)

1.一种隐伏断层二元结构定量表征方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)在同一构造背景下油气勘探开发区块内,选取采集观察点,采集用于反映断层核与断层破碎带的结构的特征参数;
2)对获取地表的反映断层核与断层破碎带的结构参数数据,进行统计分析,获取控制断层核与断层破碎带的结构及构成的主控参数及其数值与界线,建立主控参数制约下的地表断层核与断层破碎带的结构及构成表征的多参数图版与参数评价标准;所述参数评价标准用于判断隐伏断裂二元结构模型合理性;
3)利用构造地质学应力应变分析方法与技术,将采集的地表断层核与断层破碎带的结构的特征参数的对应数据,进行筛选与统计分析,建立表征断层二元结构的多参数耦合拟合关系,获取表征断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型;
4)依据表征地表断层核与断层破碎带的关键参数与结构的定量地质模型作为约束条件,开展地震正演模拟,获取地震资料表征断层核与断层破碎带二元结构的关键参数与表征方法,建立地质-地震表征断层核与断层破碎带二元结构与构成的定量地质-地震关联关系模型;
5)通过对目标区三维地震资料进行处理分析,获取隐伏断层基本特征参数,包括:断层性质、断距、产状、伴生裂缝、应力状态;应用地表断层核与断层破碎带二元结构表征图版,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构的半定量模型;
6)根据步骤5)中获取的隐伏断层的基本特征参数和半定量模型以及步骤3)中建立的标准,确定隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,依据该模型,开展地震正演模拟,建立隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型;
7)依据所建立隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质-地震模型,开展三维地震资料处理分析,识别隐伏断层的断层核与断层破碎带,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构模型,以及不同隐伏断层二元结构模型空间分布及其差异;
8)基于前述所建立目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构模型作为约束条件,开展三维地震资料反演处理,预测隐伏断层的断层核与断层破碎带内岩性分布,获取目标区隐伏断层的断层核与断层破碎带二元结构地质模型,以及不同隐伏断层二元结构地质模型空间分布及其差异。
2.根据权利要求1所述的隐伏断层二元结构定量表征方法,其特征在于,所述步骤1)中特征参数包括:
断层性质、规模、产状;
断层两盘岩层岩性、断距;
断层核的宽度、裂缝类型及产状、角砾大小与产状;
断层两盘断层核宽度、裂缝规模与产状、角砾大小与产状、碎裂致密化;
断层两盘破碎带宽度、岩性、裂缝规模与产状。
3.根据权利要求1所述的隐伏断层二元结构定量表征方法,其特征在于,所述步骤1)中采集观察点设置为地表典型构造带同类性质不同规模断层处作为二元结构特征参数采集观察点。
4.根据权利要求1或3所述的隐伏断层二元结构定量表征方法,其特征在于,所述步骤1)中采集观察点设置为根据反映断层二元结构的地表露头设置采集观察点。
5.根据权利要求1所述的隐伏断层二元结构定量表征方法,其特征在于,所述步骤2)中从断层核与断层破碎带的结构的特征参数中选取主控参数遵循以下条件:
参数类型能够体现研究区块断层隐伏二元结构特征,反映断层二元结构发育演化构造地质过程;
参数类型符合断层二元结构形成的地质规律和构成序列。
CN202011088132.6A 2020-10-13 2020-10-13 一种隐伏断层二元结构定量表征方法 Active CN112285773B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011088132.6A CN112285773B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种隐伏断层二元结构定量表征方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011088132.6A CN112285773B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种隐伏断层二元结构定量表征方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112285773A CN112285773A (zh) 2021-01-29
CN112285773B true CN112285773B (zh) 2022-04-26

Family

ID=74496044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011088132.6A Active CN112285773B (zh) 2020-10-13 2020-10-13 一种隐伏断层二元结构定量表征方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112285773B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112859196B (zh) * 2021-03-03 2022-05-24 中国石油大学(北京) 井筒内断层断点的精确识别方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9465140B2 (en) * 2012-06-22 2016-10-11 Exxonmobil Upstream Research Company Petrophysical method for predicting shear strength anisotropy in fine-grained rock formations
CN102928871B (zh) * 2012-10-17 2015-03-04 中国石油大学(华东) 一种基于旋转菱形的属性提取与断层描述方法
CN103955007A (zh) * 2014-05-20 2014-07-30 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司西部新区研究院 复杂山前构造带的综合建模方法及建立的地质结构模型
CN106569268A (zh) * 2015-10-10 2017-04-19 中国石油化工股份有限公司 断层结构类型定量识别方法
CN110858001B (zh) * 2018-08-22 2022-01-25 中国石油化工股份有限公司 一种针对深层碳酸盐岩走滑断裂带的解析方法
CN109459795B (zh) * 2018-10-25 2019-12-20 中国石油大学(北京) 一种孔隙性砂岩断裂带封闭性评价方法
CN110568482B (zh) * 2019-05-10 2020-08-11 中国石油大学(华东) 一种基于地质模式约束的断裂带地震解释方法
CN110618472A (zh) * 2019-10-24 2019-12-27 西南石油大学 一种碳酸盐岩断裂破碎带结构分类的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112285773A (zh) 2021-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120016648A1 (en) Method For Predicting Fluid Flow
CN110060173B (zh) 一种深部金矿床成矿找矿方法
US10087723B2 (en) Methodology for building realistic numerical forward stratigraphic models in data sparse environment
CN111158052B (zh) 基于三维储层反演井中含铀砂体井旁分布范围的圈定方法
CN110596778B (zh) 一种热液型铀矿勘查方法
CN107301483A (zh) 快速综合评价未动用储量经济有效动用可行性的方法
Azadmehr et al. An application of rock engineering system for assessment of the rock mass fragmentation: a hybrid approach and case study
CN112285773B (zh) 一种隐伏断层二元结构定量表征方法
CN110968840A (zh) 一种基于大地电磁测深电阻率判定隧围岩等级的方法
CN112782773B (zh) 一种侵入岩型铀钍铌钽矿隐伏资源预测评价方法
CN113486539A (zh) 一种深水钻井全过程中地层压力不确定性分析方法
CN117540476A (zh) 极硬岩隧道结构面及其不利组合空间分布预测方法及系统
CHEN et al. 3D geological modeling of dual porosity carbonate reservoirs: A case from the Kenkiyak pre-salt oilfield, Kazakhstan
CN115861551A (zh) 一种地浸采铀的数字建井方法
Msaddek et al. A fuzzy mathematical model for evaluation of rock-fracture and structural complexity: application for Southern Atlas in Tunisia
CN110119852B (zh) 一种不确定成矿信息的统一表征方法及系统
CN110568149B (zh) 沉积盆地烃源岩生排烃史精细快速定量模拟方法
CN112184033A (zh) 一种碳酸盐岩岩层断层封闭性评价方法
La Pointe et al. Geological discrete fracture network model for the Laxemar site. Site Descriptive Modelling. SDM-Site Laxemar
Zhang et al. Prediction of Oil Production in a Tight Sandstone Reservoir: Triassic Chang 9 Member, Jiyuan Area, Ordos Basin, NW China
CN116011234B (zh) 一种融合地质力学和贝叶斯的压前套变风险等级判识方法
Pinheiro et al. Rock Quality Designation 3D modelling using geostatistics: a tungsten Portuguese deposit case study
Munkhchuluun Linking the fracture intensity of an in situ rock mass to block cave mine fragmentation
Nahiyoon et al. Computer Aided Coal Seam Modeling for Resource Estimation
CN118311660A (zh) 一种定量分析深层走滑断控储集体内部结构的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for 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: 20230525

Address after: 100728 No. 22 North Main Street, Chaoyang District, Beijing, Chaoyangmen

Patentee after: CHINA PETROLEUM & CHEMICAL Corp.

Patentee after: JIANGHAN OILFIELD BRANCH, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL Corp.

Address before: 100728 No. 22 North Main Street, Chaoyang District, Beijing, Chaoyangmen

Patentee before: CHINA PETROLEUM & CHEMICAL Corp.

Patentee before: Geophysical Survey Research Institute,Jianghan Oilfield Branch,China Petrochemical Corp.

Patentee before: Wuhan Zhongwang Yineng Technology Development Co.,Ltd.