CN114265111A - 膏盐岩引起的真假断层解释方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种膏盐岩引起的真假断层解释方法,包括:对膏盐体顶底进行追踪解释,得到膏盐体的分布规律;根据膏盐体的分布规律建立膏盐体地质模型;基于膏盐体地质模型,通过正演研究获取不同膏盐体分布规律对应的第一地震反射特征和膏盐滑落引起的断裂对应的第二地震反射特征;根据正演结果建立真假断裂判断标准;对地震数据体开展断裂检测,识别并提取出所有地震反射同相轴有错动的部分;根据地震反射同相轴有错动的部分形成初步断层体;基于初步断层体,在地震反射剖面上对断层两盘地层错动特征统计断距;根据真假断裂判断标准和断距排除初步断层体中的假性断层,得到断层分布。本发明基于正演模型建立真假断裂判断标准,结果更为可靠。

Description

膏盐岩引起的真假断层解释方法
技术领域
本发明涉及油气勘探技术领域,特别是涉及一种膏盐岩引起的真假断层解释方法。
背景技术
断层在油气成藏过程中有着至关重要的作用,一方面可以断层遮挡,形成圈闭;另一方面也可能起到破坏作用,使圈闭内油气散失。此外,断层还能起到重要的油气输导作用。因此,断层解释是构造解释中的重要环节。
目前断层解释主要包括两种方法:
相面法追踪解释:断层在地震剖面上具有显著的标志,包括:反射波同相轴错断现象;反射同相轴分叉、合并、扭曲、强相位转换等现象;反射同相轴数目突然增加或消失;反射同相轴产状突变、反射凌乱或出现空白带;断面波、绕射波现象等。相面法是目前断层解释的主要方法,这种方法存在以下问题:一是受分辨率影响,只能解释大断层,而对于小断层难以解释;二是多解性强。
地震属性法:基于相面法存在的小断层难以识别的问题,目前发展出断裂属性检测法。地震属性法主要通过地震属性去刻画地震反射中的结构变化信息,进而去刻画断层,常用的方法包括相干、蚂蚁追踪和最大似然等属性。地震属性法具有如下优点:效率高,主要通过计算机运算,减少了人为解释工作量;分辨率高,可以刻画出肉眼难以识别的小断裂。但地震属性法存在如下缺点:多解性太强,噪声、岩性等因素引起的结构变化均被识别为断裂,假象太多。
对于膏盐岩滑脱造成的同相轴错断引起的假断裂异常,以上两种方法均难以解决。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的一项或多项不足,提供一种膏盐岩引起的真假断层解释方法。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:膏盐岩引起的真假断层解释方法,包括以下步骤:
利用地震资料对膏盐体顶底进行追踪解释,得到膏盐体的分布规律;
根据所述膏盐体的分布规律建立膏盐体地质模型;
基于所述膏盐体地质模型,通过正演研究方法获取不同膏盐体分布规律对应的第一地震反射特征,以及膏盐滑落引起的断裂对应的第二地震反射特征;
根据所述第一地震反射特征和第二地震反射特征建立真假断裂判断标准;
对要进行真假断层解释的地震数据体开展断裂检测,识别并提取出所有地震反射同相轴有错动的部分;
根据所述地震反射同相轴有错动的部分形成初步断层体;
基于所述初步断层体,在地震反射剖面上对断层两盘地层错动特征统计断距;
根据所述真假断裂判断标准和断距排除初步断层体中的假性断层,得到断层分布。
优选的,所述真假断裂判断标准为:断距大于20ms,且上下两套盐岩地层断距相当。
优选的,所述断裂检测的方法包括边缘检测法、蚂蚁体追踪法、最大似然属性断裂检测及分频体融合显示法中的一种或多种。
本发明的有益效果是:
(1)本发明基于正演模型建立真假断裂判断标准,结果更为可靠,可操作性强;
(2)本发明地震数据体刻画各种规模断距断裂体,应用正演标准排除假性断裂,解释效率及精度同时提高。
附图说明
图1为膏盐岩引起的真假断层解释方法的一种流程图;
图2为膏盐岩顶底精细解释的一种示意图;
图3为断裂正演结果的一种示意图;
图4为地震属性识别断裂的一种示意图;
图5为断距统计及假断层排除的一种示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参阅图1-图5,本实施例提供了一种膏盐岩引起的真假断层解释方法:
如图1所示,膏盐岩引起的真假断层解释方法,包括以下步骤:
S1.利用地震资料对膏盐体顶底进行追踪解释,得到膏盐体的分布规律。
如图2展示了一种膏盐岩顶底精细解释,根据图2可知,上部膏岩体全区分布,而下部膏岩体局部分布,上下膏岩体呈此消彼长的对称关系分布。
S2.根据所述膏盐体的分布规律建立膏盐体地质模型。
S3.基于所述膏盐体地质模型,通过正演研究方法获取不同膏盐体分布规律对应的第一地震反射特征,以及膏盐滑落引起的断裂对应的第二地震反射特征。
S4.根据所述第一地震反射特征和第二地震反射特征建立真假断裂判断标准。
图3为四川地区一个正演案例,在正演模型I中,雷盐厚度发生变化,对下伏水平产状的地层产生差异化下拉影响,造成下伏地层成像结果出现假性错断,但是错断幅度较小,为假断层。
在正演模型II中,断层从嘉盐向上延伸至雷盐,则成像结果显示两套盐(膏盐)层之间的地层错断幅度大,与雷盐断距幅度相当或略大,为可靠断层。
综上,对于真断层的判断标准为,断层错断幅度大,断距大于20ms;上下两套盐岩地层断距相当。
S5.对要进行真假断层解释的地震数据体开展断裂检测,识别并提取出所有地震反射同相轴有错动的部分。
所述断裂检测的方法包括边缘检测法、蚂蚁体追踪法、最大似然属性断裂检测及分频体融合显示法中的一种或多种。
图4为最大似然属性断裂数据体与常规剖面叠合显示,根据图4可以看出,地震属性对于同相轴错动细节刻画的更为清晰,有利于断裂识别解释。
S6.根据所述地震反射同相轴有错动的部分形成初步断层体。
S7.基于所述初步断层体,在地震反射剖面上对断层两盘地层错动特征统计断距。
S8.根据所述真假断裂判断标准和断距排除初步断层体中的假性断层,得到断层分布。
例如,将上下膏盐层断距相当、且断距大于20ms的断层保留下来,其余假性断层予以消除。如图5所示,根据断距统计结果,将假性断层排除,保留真断层。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (3)

1.膏盐岩引起的真假断层解释方法,其特征在于,包括以下步骤:
利用地震资料对膏盐体顶底进行追踪解释,得到膏盐体的分布规律;
根据所述膏盐体的分布规律建立膏盐体地质模型;
基于所述膏盐体地质模型,通过正演研究方法获取不同膏盐体分布规律对应的第一地震反射特征,以及膏盐滑落引起的断裂对应的第二地震反射特征;
根据所述第一地震反射特征和第二地震反射特征建立真假断裂判断标准;
对要进行真假断层解释的地震数据体开展断裂检测,识别并提取出所有地震反射同相轴有错动的部分;
根据所述地震反射同相轴有错动的部分形成初步断层体;
基于所述初步断层体,在地震反射剖面上对断层两盘地层错动特征统计断距;
根据所述真假断裂判断标准和断距排除初步断层体中的假性断层,得到断层分布。
2.根据权利要求1所述的膏盐岩引起的真假断层解释方法,其特征在于,所述真假断裂判断标准为:断距大于20ms,且上下两套盐岩地层断距相当。
3.根据权利要求1所述的膏盐岩引起的真假断层解释方法,其特征在于,所述断裂检测的方法包括边缘检测法、蚂蚁体追踪法、最大似然属性断裂检测及分频体融合显示法中的一种或多种。
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