System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法技术_技高网

一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法技术

技术编号:40284748 阅读:4 留言:0更新日期:2024-02-07 20:37
本发明专利技术提供一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,包括以下步骤:生成目标研究区的三维岩相模型;三维岩相模型提供约束条件,将声测井曲线作为属性进行速度建模,生成目标研究区的三维层速度模型;从三维层速度模型中获取速度剖面,对该速度剖面用垂直入射褶积运算方法生成三维地震正演模拟数据体,在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到地震正演剖面,用于地震分析和预测。本申请通过建立垂直入射正演地震模型,在露头结构和与测井、岩心相关的合成地震记录之间建立了联系,客观有效地反映不同沉积体系与储层结构的地震响应特征,还能灵活调整地震子波参数,便于研究沉积体系时空演变和储层岩性和物性变化的地震信号变化规律。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及地震模拟,特别是涉及一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法


技术介绍

1、不同地质体由于其岩石组合、内部结构、岩性、物性和含油气性等的差异,不同地质体在地震上必然表现出不同的地震反射特征,包括反射形态、内部结构、反射频率、振幅等地震参数。由于地下地质的复杂性和地震波传播过程的复杂性,加之各种波的干扰,造成了地震剖面中的各种反射现象存在多解性,大大地增加了地震资料解释的难度。

2、由于三维储集砂体建模的复杂性,研究储集砂体地震反射特征通常是在二维剖面上进行的。但是,二维剖面难以反映储集体三维时空变化引起的地震信号变化规律。利用三维储集砂体模型,可以比较明确地刻画出储集砂体形态和三维空间分布特征。

3、三维地震正演模拟,主要有射线追踪和波动方程数值模拟两种方法。这两种方法比较成熟,应用广泛。不过,利用射线追踪或波动方程数值模拟方法正演计算的叠前地震数据体,需要建立合理的观测系统,得到的叠前道集,需要经过静校正、动校正、反褶积、叠加和偏移等的处理环节,对正演模拟的客观性存在一定的影响。而且,三维叠前地震正演模拟,对建模要求较高,对于油藏开发阶段的储集砂体,其模拟结果很难反映出砂体厚度薄,横向连续性差,物性分布不均匀的储集体反射特征,难以反映比较复杂的沉积特征及各类砂岩储集体空间变化规律。


技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,利用垂直入射方法进行地震正演模拟,更加客观有效地反映不同沉积体系与储层结构的地震响应特征。

2、为实现上述目的,本专利技术提供一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,包括以下步骤:

3、s1、根据目标研究区内的井位分布情况,制作目标研究区的连井剖面;根据连井剖面,将目标研究区划分为若干个小层,再将每个小层细化为若干砂层;

4、s2、基于目标研究区的连井剖面和划分结果,制作目标研究区的地层构造模型;

5、对所述地层构造模型进行细分,得到目标研究区的地层构造细分模型;

6、根据所述地层构造细分模型,生成目标研究区的地层模型;

7、s3、对目标研究区的各小层都进行沉积相建模,得到各小层的沉积相模型;

8、s4、将岩性划分为砂岩和泥岩两类,使目标研究区的各小层的沉积相模型都简化为砂岩分布范围和泥岩分布范围;

9、根据目标研究区的地层模型和和各小层的沉积相模型,生成目标研究区的三维岩相模型;

10、s5、所述三维岩相模型提供约束条件,将声测井曲线作为属性进行速度建模,生成目标研究区的三维层速度模型;

11、s6、从所述三维层速度模型中获取速度剖面,对该速度剖面用垂直入射褶积运算方法生成三维地震正演模拟数据体,在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到地震正演剖面,用于地震分析和预测。

12、进一步地,所述步骤s2中,制作目标研究区的地层构造模型包括以下分步骤:

13、a1、地质界面制作:根据目标研究区的分层对比和小层划分结果,在深度域直接生成目标研究区的各小层地质界面;

14、a2、工区边界设定与网格划分:根据目标研究区的分布特征,设置工区边界多边形,并沿该工区边界多边形划分网格;

15、a3、层面生成:根据目标研究区各小层的顶底分层结果,利用井约束收敛插值方法,生成各小层的顶底地质界面;基于各小层的顶底地质界面和井分层约束,生成目标研究区的三维岩相模型。

16、进一步地,所述步骤s22中,所述工区边界多边形为矩形。

17、进一步地,所述步骤s2中,所述地层构造模型的细分包括以下分步骤:

18、b1、根据目标研究区的地层平均厚度,对每个小层设定垂向划分层数;

19、b2、根据垂向划分层数,按照地层厚度等比例划分各小层。

20、进一步地,所述步骤s6中,用主频为30hz的雷克子波在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到30hz主频的地震正演剖面;用主频为60hz的雷克子波在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到60hz主频的地震正演剖面;所述30hz主频的地震正演剖面和60hz主频的地震正演剖面均用于地震分析和预测。

21、如上所述,本专利技术涉及的基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,具有以下有益效果:

22、本申请通过建立垂直入射正演地震模型,在露头结构和与测井、岩心相关的合成地震记录之间建立了联系,不但能够客观、有效地反映不同沉积体系与储层结构的地震响应特征,而且还能够灵活地调整地震子波参数,便于研究沉积体系时空演变和储层岩性和物性变化的地震信号变化规律。

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【技术保护点】

1.一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤S2中,制作目标研究区的地层构造模型包括以下分步骤:

3.根据权利要求2所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤S22中,所述工区边界多边形为矩形。

4.根据权利要求1所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤S2中,所述地层构造模型的细分包括以下分步骤:

5.根据权利要求1所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤S6中,用主频为30Hz的雷克子波在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到30Hz主频的地震正演剖面;用主频为60Hz的雷克子波在三维地震正演模拟数据体上进行褶积运算,得到60Hz主频的地震正演剖面;所述30Hz主频的地震正演剖面和60Hz主频的地震正演剖面均用于地震分析和预测。

【技术特征摘要】

1.一种基于河流沉积相约束的三维地震正演模拟方法,其特征在于:包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤s2中,制作目标研究区的地层构造模型包括以下分步骤:

3.根据权利要求2所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤s22中,所述工区边界多边形为矩形。

4.根据权利要求1所述的三维地震正演模拟方法,其特征在于:所述步骤s2...

【专利技术属性】
技术研发人员:王家航秦丙林李基伟褚道余杜林雅唐登宇
申请(专利权)人:中国石油化工集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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