针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

技术编号:23849289 阅读:40 留言:0更新日期:2020-04-18 07:52
本发明专利技术实施例公开了一种针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。本发明专利技术实施例针对含薄煤层地层环境下的预设地震数据,对含薄煤层的原始地震数据进行重构,解决了薄煤层环境对储层预测的干扰问题,突出了原始地震数据中的储层信息,提高了储层预测的准确度,进而提高了后续烃类检测的精度。

Reservoir prediction methods, devices, equipment and media for thin seam formation

【技术实现步骤摘要】
针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质
本专利技术实施例涉及地震勘探
,尤其涉及一种针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质。
技术介绍
在海陆过渡的沉积背景下,岸线的频繁迁移导致成煤环境复杂,发育的煤层多表现为“薄”、“散”特征。薄煤层厚度远低于常规地震分辨率,且其不具备稳定煤层的强屏蔽特征。现阶段储层预测的基础为稀疏脉冲反演方法,该方法在测井低频成分约束下,通过迭代反射系数,完成合成记录与地震道的最佳匹配达到指示岩相的目的。由于常规的地震数据不能有效地突出不同岩相的敏感响应特征,因此,反演方法中用于制作合成记录的反射系数序列涵盖了所有岩相的信息。在薄煤环境中,煤层地震敏感响应特征与围岩地震敏感响应特征相互耦合,煤、泥组合也会导致“储层假象”,进而增加储层预测的不确定性。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种针对含薄煤层地层的储层预测方法、装置、设备及介质,以实现降低薄煤层对储层预测的干扰,提高储层预测的准确度。第一方面,本专利技术实施例提供了一种针对含薄煤层地层的储层预测方法,该方法包括:获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。第二方面,本专利技术实施例还提供了一种针对含薄煤层地层的储层预测装置,该装置包括:预设地震数据获取模块,用于获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;岩性重构地震数据重构模块,用于提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;储层预测信息确定模块,用于对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。第三方面,本专利技术实施例还提供了一种设备,该设备包括:一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序;当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现上述所涉及的任一所述的针对含薄煤层地层的储层预测方法。第四方面,本专利技术实施例还提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行上述所涉及的任一所述的针对含薄煤层地层的储层预测方法。本专利技术实施例针对含薄煤层地层环境下的预设地震数据,对含薄煤层的原始地震数据进行重构,解决了薄煤层环境对储层预测的干扰问题,突出了原始地震数据中的储层信息,提高了储层预测的准确度,进而提高了后续烃类检测的精度。附图说明图1是本专利技术实施例一提供的一种针对含薄煤层地层的储层预测方法的流程图。图2是本专利技术实施例一提供的一种记录地震数据方法的示意图。图3是本专利技术实施例一提供的一种地震数据的示意图。图4a是本专利技术实施例一提供的一种煤层变厚度模型的地震数据的示意图。图4b是本专利技术实施例一提供的一种煤层变厚度模型的振幅响应特征的示意图。图5a是本专利技术实施例一提供的一种砂岩变物性模型响应特征的示意图。图5b是本专利技术实施例一提供的一种砂岩变厚度模型响应特征的示意图。图6是本专利技术实施例二提供的一种针对含薄煤层地层的储层预测方法的流程图。图7a是本专利技术实施例二提供的一种薄煤层砂岩变流体模型的示意图。图7b是本专利技术实施例二提供的一种薄煤层砂岩变流体模型响应特征的示意图。图8是本专利技术实施例三提供的一种针对含薄煤层地层的储层预测方法的流程图。图9是本专利技术实施例四提供的一种针对含薄煤层地层的储层预测装置的示意图。图10是本专利技术实施例五提供的一种设备的结构示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。实施例一图1是本专利技术实施例一提供的一种针对含薄煤层地层的储层预测方法的流程图,本实施例可适用于含薄煤层地层环境下的储层预测的情况,该方法可以由针对含薄煤层地层的储层预测装置来执行,该装置可采用软件和/或硬件的方式实现,该装置可以配置于终端设备中。具体包括如下步骤:S110、获取预设地层的预设地震数据,并确定预设地震数据的反射系数,其中,预设地层包括薄煤层和砂岩岩层。地壳主要由岩石组成,岩石是由一种或几种矿物和天然玻璃组成的,具有稳定外形的固态集合体,根据成分可将岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。其中,矿物是组成指呈固态、液态或气态的可供人类利用的资源,如煤、石油和天然气等等。其中,在海陆过渡的沉积背景下,岸线的频繁迁移导致成煤环境复杂,发育的煤层多表现为“薄”、“散”特征,称之为薄煤层。砂岩则属于沉积岩,是经风化、剥蚀、搬运在盆地中堆积形成的沉积碎屑岩。在对砂岩岩层储层预测中,薄煤层会增加储层预测的不确定性并对后续烃类检测造成干扰。在本实施例中,选择薄煤层和砂岩岩层作为预设地层,以便提高在薄煤层地质环境中,对岩相储层预测的准确度。其中,地震数据是通过炮点激发,检波器接收产生的波形记录数据。图2是本专利技术实施例一提供的一种记录地震数据方法的示意图。图2以不同炮点-检波点组合所接收的信息均来自同一个反射点为例,该同一反射点为共中心反射点。如图2所示,炮点和检波点之间的距离叫做偏移距,入射线与法线夹角为入射角。每一组炮点-检波点均会形成一道地震波形,按照偏移距(或入射角)大小依次排序,反映同一反射点反射信息的波形集合为地震道集。其中,小偏移距(小入射角)的为近道,大偏移距(大入射角)的为远道。图3是本专利技术实施例一提供的一种共反射点的地震数据的示意图。坐标横轴表示不同炮点的偏移距,坐标纵轴表示地震反射时间(ms)。其中,预设地震数据是指根据预设地层的响应特征,对预设地层的地震数据进行提取,组成的新的地震数据。在一个实施例中,可选的,构建预设地层的正演模型,并对正演模型的地震数据进行正演分析,确定预设地层的响应特征;根据响应特征,对正演模型的地震数据进行提取,得到预设地层的预设地震数据。在一个实施例中,可选的,利用正演模拟算法构建预设地层的正演模型。其中,正演模拟算法是对特定的地质构造作适当的简化,形成一个简化的数学模型或物理模型,采用数学模拟或物理模拟方法获取地震响应的算法。其中,数学模拟是假设地质结构和相关岩石物理参数已知,构建一个地质构造模型,并在计算机环境下设计合理的观测系统,模拟地震波在地质结构中的传播特点,得到该地质构造模型产生的地震数据。具体的,数学模拟算法包括但不限于基于射线原理的射线追踪法,以及基于波动方本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种针对含薄煤层地层的储层预测方法,其特征在于,包括:/n获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;/n提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;/n对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。/n

【技术特征摘要】
1.一种针对含薄煤层地层的储层预测方法,其特征在于,包括:
获取预设地层的预设地震数据,并确定所述预设地震数据的反射系数,其中,所述预设地层包括薄煤层和砂岩岩层;
提取含薄煤层地层的原始地震数据的原始子波,并针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据;
对所述岩性重构地震数据进行叠前反演,确定所述含薄煤层地层的储层预测信息。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取预设地层的预设地震数据,包括:
构建预设地层的正演模型,并对所述正演模型的地震数据进行正演分析,确定所述预设地层的响应特征;
根据所述响应特征,对所述正演模型的地震数据进行提取,得到所述预设地层的预设地震数据。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述构建预设地层的正演模型,并对所述正演模型的地震数据进行正演分析,确定所述预设地层的响应特征,包括:
构建煤层变厚度模型,并对所述煤层变厚度模型的地震数据进行正演分析,确定所述薄煤层的第一响应特征;
构建砂岩变物性-厚度模型,并对所述砂岩变物性-厚度模型的地震数据进行正演分析,确定所述砂岩岩层的第二响应特征。


4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述针对所述原始子波和所述预设地震数据的反射系数,重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据,包括:
基于如下公式重构所述含薄煤层地层的岩性重构地震数据:
S岩相=R煤×W+R砂×W+Noise
其中,W为所述原始子波、R煤为薄煤层的反射系数,R砂为砂岩岩层的反射系数,Noise为随机噪声。


5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预设地层还包括含气砂岩,相应的,所述方法还包括:
获取所述含气砂岩的预设地震数据,并确定所述含气砂岩的预设地震数据的气层反射系数;
基于所述原始子波和所述气层反...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵军俞伟哲邹玮姜勇秦兰芝高顺莉刘庆文胡伟
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司上海分公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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