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() 一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法技术_技高网

一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法技术

技术编号:41232770 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-09 23:48
本发明专利技术涉及石油天然气地震勘探技术领域,更具体地,涉及一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,本发明专利技术主要针对深水深层少井区储层深度预测,本发明专利技术在对靶区的地震资料进行品质评估后优选部分地震资料作为研究的基础数据,在地质模型精细构建、区域速度标志层选取、井震标定、速度主控因素分析以及地震速度体优化的基础上展开高精度速度建模精细研究,达到实现深水深层少井及无井区储层深度精确预测的目的。本发明专利技术严格提高每一步建模的精细化程度,重点是将储层物性变化作为区域速度主控因素加入到地震速度体优化工作中,相比原始地震速度体,增加了较多的与测井数据匹配的速度细节,有利于提高最终速度模型的预测精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及石油天然气地震勘探,更具体地,涉及一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法


技术介绍

1、在油气勘探过程中,时深转换是连接时间域地震资料与地质构造的重要桥梁,而速度的求取精度直接影响了时深转换结果的准确性,对构造评价、钻井设计、深度预测等环节均具有重要影响。因此,找到适合研究区的构造和地质条件的速度研究方法是推动油气勘探评价的关键。目前常用的速度研究方法主要有:vsp拟合公式法、常速剥层法、井间插值法、叠加速度、偏移速度转换方法以及井震联合速度建模法等。现有速度建模技术中单纯利用测井速度或地震处理速度都难以满足三维体精细时深转换的要求。以地震为主的速度建模方法构建的速度场横向连续性较好,但得到的都是速度的低频趋势,纵向精度有待进一步提高;以测井为主的速度建模方法建立的速度场在已钻井附近精度较高,但井间速度可靠性欠佳;因此,测井、地震速度充分结合是提高三维速度模型精细程度的发展趋势。目前在构造解释过程中最常用的方法是井震联合速度建模法,利用地震解释层位和处理得到的偏移速度场作为约束,进行外推得到层状的三维变速度场。该方法充分利用了井的纵向信息与地震的外延信息,该方法适用性较强。

2、当研究区的位于深水崎岖海底坡折区正下方且埋深较大时,属深水深层气田。受崎岖海底坡折区影响,深水深层气田的海水深度变化巨大,从600m水深延伸至1600m,水速和地层速度共同的影响导致水浅区域平均速度较大,水深区域平均速度较小,因此时间构造不能反映真实的构造形态。深水深层气田位于深水区,受经济成本和工程难度的限制,钻井较少,单井井控面积过大(约100km2/口),少井或无井控区域时深转换不确定较大。

3、随着近几年的地震处理技术进步,地震速度体的精度大幅度提高,但地震速度体主要反映区域速度趋势或局部较大尺度的速度异常,与测井数据的精度相比差距较大,深水深层气田的主要特点是储层物性较差,地层速度相对上覆盖层突然增加,因此仅利用地震速度体难以将储层速度突变的细节特征加以预测。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服目前深水深层储层仅利用地震速度体难以将储层速度突变的细节特征加以预测的不足,提供一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法。本专利技术将区域速度主控因素结合沉积相认识加入到地震速度体的精度优化中,对于深水深层少井乃至无井区域的储层深度都能够有效预测。

2、为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是:

3、一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,具体包括如下步骤:

4、对靶区的地震资料进行品质评估并选取基础数据;

5、根据选取的基础数据选择并确定空间上可以稳定追踪、广泛分布且可通过测井数据确定实际埋深的同相轴作为区域速度标志层;

6、结合选取的基础数据和确定的区域速度标志层开展区域速度标志层的精细井震标定,得到井震标定结果;

7、根据井震标定结果开展区域速度标志层的地震解释;

8、根据确定的区域标志层构建三维地质模型;

9、根据选取的基础数据选择与该基础数据对应的地震速度体作为速度研究的基础资料;

10、开展实钻声波速度曲线与井旁道地震层速度曲线对比分析,并获取全井段重构地震速度曲线;

11、结合测井曲线、录井数据及地质条件等因素分析区域速度主控因素;

12、根据区域速度主控因素分析结果,绘制储层段速度主控因素平面分布规律图;

13、在选取的地震速度体约束下,采用物性平面分布规律控制全井段重构地震速度曲线三维空间插值,获取具有更高速度精度且与区域速度主控因素吻合的三维相控插值速度体;

14、通过区域速度标志层沿层提取三维相控插值速度体的平面速度网格,将平面速度网格和区域速度标志层的时间相乘获取深度网格,沿井点反切深度网格获取对应的深度值,求取该深度值与实钻深度的误差值,并形成平面的误差网格,通过各区域速度标志层对应的误差网格校正三维相控插值速度体,消除残余误差,最终获得高精度的地震速度模型,开展时深转换工作。

15、需要说明的是,本专利技术中靶区为深水深层储层,本专利技术各步骤均可采用petrel软件进行处理。

16、另需说明的是,本专利技术主要针对深水深层少井区储层深度预测,本专利技术在对靶区的地震资料进行品质评估后优选部分地震资料作为研究的基础数据,在地质模型精细构建、区域速度标志层选取、井震标定、速度主控因素分析以及地震速度体优化的基础上展开高精度速度建模精细研究,达到实现深水深层少井及无井区储层深度精确预测的目的。本专利技术严格提高每一步建模的精细化程度,重点是将储层物性变化作为区域速度主控因素加入到地震速度体优化工作中,相比原始地震速度体,增加了较多的与测井数据匹配的速度细节,有利于提高最终速度模型的预测精度;相比现有技术,本专利技术将区域速度主控因素结合沉积相认识加入到地震速度体的精度优化中,对于深水深层少井乃至无井区域的储层深度都能够有效预测。

17、进一步地,基础数据的选取通过对比地震分辨率、信噪比及成像精度进行地震资料品质评估,选取成像品质好的地震资料作为研究的基础数据。需要说明的是,在现有多批地震资料当中,地址资料的好坏通过彼此间的对比来分辨,优选地震分辨率高、信噪比高及成像清楚的数据,如断层断面更易识别、同相轴连续性更好等,并以比较结果作为品质好坏的判断方式。

18、进一步地,区域速度标志层选取在深水区中的海底反射层、储层上方临近地层和储层下方临近地层。

19、进一步地,区域速度标志层为储层区域,储层上方区域和储层下方区域为临近标志层,临近标志层的地震解释与储层区域的地震解释的解释密度一致。

20、进一步地,解释密度为:主测线*联络测线=120m*120m~130m*130m。需要说明的是,在地震勘探中,主测线是指与区域构造走向垂直的剖面;而联络测线是指与区域构造走向平行的剖面。

21、进一步地,三维地质模型构建时应按照区域速度标志层的时间自上而下排序。

22、进一步地,三维地质模型的网格取值为180个*180个~220个*220个。将三维地质模型的网格取值设定限定在180个*180个~220个*220个的范围内是出于运算速度进行考虑,模型网格取值因在180个*180个~220个*220个范围内为宜。

23、进一步地,全井区重构地震速度曲线的获取是在整体的地震速度趋势基本一致的情况下,采用地震速度曲线补全实钻声波速度曲线的浅层缺失部分,并将补全后的实钻声波速度曲线采样至三维地质模型中进行粗化,再从三维地质模型中提取井旁道粗化速度曲线,即可获取能同时反映区域速度趋势和测井局部速度细节的全井段重构地震速度曲线。

24、进一步地,区域速度主控因素为物性。需要说明的是,靶区分析认为深水深层储层受埋深影响且属于扇三角洲沉积,且物性较差的区域对应高速区、物性较好的区域对应低速区,故物性与速度具有较好的对应关系。

25、进一步地,根本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述基础数据选取通过对比地震分辨率、信噪比及成像精度进行地震资料品质评估,选取成像品质好的地震资料作为研究的基础数据。

3.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述区域速度标志层选取在深水区中的海底反射层、储层上方临近地层和储层下方临近地层。

4.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述区域速度标志层为储层区域,储层上方区域和储层下方区域为临近标志层,所述临近标志层的地震解释与所述储层区域的地震解释的解释密度一致。

5.根据权利要求4所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述解释密度为:主测线*联络测线=120m*120m~130m*130m。

6.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述三维地质模型构建时应按照区域速度标志层的时间自上而下排序。

7.根据权利要求6所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述三维地质模型的网格取值为180个*180个~220个*220个。

8.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述全井区重构地震速度曲线的获取是在整体的地震速度趋势基本一致的情况下,采用地震速度曲线补全实钻声波速度曲线的浅层缺失部分,并将补全后的实钻声波速度曲线采样至三维地质模型中进行粗化,再从三维地质模型中提取井旁道粗化速度曲线,即可获取能同时反映区域速度趋势和测井局部速度细节的全井段重构地震速度曲线。

9.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述区域速度主控因素为物性。

10.根据权利要求9所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,根据区域速度主控因素中的物性数据,按照地质沉积相图认识从扇根往前缘方向绘制储层段物性平面分布规律图。

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【技术特征摘要】

1.一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述基础数据选取通过对比地震分辨率、信噪比及成像精度进行地震资料品质评估,选取成像品质好的地震资料作为研究的基础数据。

3.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述区域速度标志层选取在深水区中的海底反射层、储层上方临近地层和储层下方临近地层。

4.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述区域速度标志层为储层区域,储层上方区域和储层下方区域为临近标志层,所述临近标志层的地震解释与所述储层区域的地震解释的解释密度一致。

5.根据权利要求4所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特征在于,所述解释密度为:主测线*联络测线=120m*120m~130m*130m。

6.根据权利要求1所述的一种针对深水深层储层的高精度速度建模方法,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖仪胡林李芳马光克张国栋李勇马华帅杜艺可李雷王志勇
申请(专利权)人:中海石油中国有限公司海南分公司
类型:发明
国别省市:

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