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一种复杂礁滩储层预测方法

阅读:182发布:2021-06-16

专利汇可以提供一种复杂礁滩储层预测方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种复杂礁滩储层预测方法,属于石油勘探技术领域,它是以 地震 相和沉积相为约束,在沉积 相变 线的控制下进行井间的插值与横向拟合外推,构建符合礁滩储层地质特征的 块 状初始波阻抗模型,通过 测井 约束地震反演来对地下岩层空间结构和物理性质进行求解,进而在地震相和沉积相的约束下进行储层的二次解释,精细描述礁滩储层的空间展布特征,使储层定量预测 精度 明显提高,储量计算精度更高,计算结果更为可靠,大幅提高了超深层复杂礁滩储层的勘探经济效益。,下面是一种复杂礁滩储层预测方法专利的具体信息内容。

1.一种复杂礁滩储层预测方法,其特征是包括以下步骤:
① 精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布;
② 构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体;
③ 二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体;
④ 提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围;
⑤ 开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度,完成储层的精细描述。
2.根据权利要求1所述的一种复杂礁滩储层预测方法,其特征是:精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布,包括以下步骤:
(1)开展井震精细标定,建立合理的地质模型开展地震正演研究,确定储层地震响应特征,建立储层的地震识别模式和不同沉积相带的地震相识别模式;
(2)根据地震相识别模式开展高精度地震相分析,确定地震相的平面展布特征,结合钻井地质研究将地震相转化成沉积相,准确刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布特征。
3.根据权利要求1或2所述的一种复杂礁滩储层预测方法,其特征是:构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体,包括以下步骤:
(1)利用构造精细解释层位和断层数据成果构建准确的地层框架模型;
(2)以已知地质规律为指导,以地震相和沉积相为约束,将分属不同沉积相带的井分别进行井曲线校正和归一化处理,利用沉积相变线控制井间的插值与横向拟合外推,构建符合礁滩储层地质特征的相控初始模型;
(3)利用该模型开展测井约束反演,得到常规波阻抗数据体。
4.根据权利要求3所述的一种复杂礁滩储层预测方法,其特征是:二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽马反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体,包括以下步骤:
(1)在波阻抗数据体上开展储层的二次精细标定和储层初步解释,确定储层的顶、底界面,进而将储层顶、底界面加入地层框架模型中进行二次相控建模,构建更精细的初始波阻抗模型,开展二次测井约束波阻抗反演;
(2)利用二次波阻抗反演数据体作为软约束进行伽马反演,设定合理的伽马槛值利用伽马体对波阻抗体进行滤波,去除高伽马的泥灰岩隔层,得到反映纯储层的波阻抗数据体。
5.根据权利要求4所述的一种复杂礁滩储层预测方法,其特征是:提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围,是在地震相和沉积相的约束下开展储层的精细解释,将礁间道、礁后泻湖、滩间等相带内低波阻抗泥灰岩剔除,提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围。
6.根据权利要求5所述的一种复杂礁滩储层预测方法,其特征⑤开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度,完成储层的精细描述,包括以下步骤:
(1)交会分析储层孔隙度与波阻抗数据的相关关系,开展储层参数反演,得到储层孔隙度预测结果;
(2)在确定的有利储层分布区内提取目的层段孔隙度大于2.5%的低波阻抗样点进行累加得到储层时间厚度,与储层层速度相乘得到储层有效厚度分布;
(3)在上述储层孔隙度预测和厚度预测成果基础上开展储层综合评价,完成储层的精细描述。

说明书全文

一种复杂礁滩储层预测方法

[0001] 技术领域:本发明属于石油勘探领域,涉及一种复杂礁滩储层预测方法。
[0002] 背景技术:目前国内外发展了多种储层预测方法,如地震相分析、地震反演、地震属性分析等。其中,地震反演是油藏描述中应用最广泛的勘探技术。如申请号为200510090128.2的专利公开了一种沉积相控制预测沙岩油藏储层属性的方法,实现了储层砂岩的厚度、孔隙度、渗透率、初始含油饱和度等物性参数和油相对渗透率等的相控预测,只是针对碎屑岩储层的相控预测,但是,针对深层复杂礁滩储层的预测技术不够完善,储层的识别与定量预测精度较低, 主要存在如下几个问题:
(1)目前在用的主流地震反演技术均基于水平层状均匀介质理论,难以满足礁滩储层空间形态复杂,横向快速变化的地层体的地质情况,所建立的地质模型无法准确反映真实的地质体展布特征;
(2)在钻井资料较少的勘探新区,常采用虚拟井插值的方式来控制储层的边界。由于礁滩储层的空间展布形态复杂多变,无法准确确定虚拟井的位置和数量,采用虚拟井插值的方式无法准确而精细地刻画储层边界,难以满足探井部署和储量计算的要求;
(3)礁滩储层厚度大,储层内部波阻抗差异较小,采用常规波阻抗反演方法定量预测精度较低。
[0003] 发明内容:本发明的目的是针对上述现有礁滩储层预测技术存在的反演初始模型不准确、对储层的边界刻画不清晰以及储层厚度和孔隙度定量预测精度不够等缺陷,提出一种提高储层预测精度的复杂礁滩储层预测方法。
[0004] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:本发明的步骤如下:
① 精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布;
② 构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体;
③ 二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体;
④ 提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围;
⑤ 开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度,完成储层的精细描述。
[0005] 其中,精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布,包括以下步骤:(1)开展井震精细标定,建立合理的地质模型开展地震正演研究,确定储层地震响应特征,建立储层的地震识别模式和不同沉积相带的地震相识别模式;
(2)根据地震相识别模式开展高精度地震相分析,确定地震相的平面展布特征,结合钻井地质研究将地震相转化成沉积相,准确刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布特征。
[0006] 构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体,包括以下步骤:(1)利用构造精细解释层位和断层数据成果构建准确的地层框架模型;
(2)以已知地质规律为指导,以地震相和沉积相为约束,将分属不同沉积相带的井分别进行井曲线校正和归一化处理,利用沉积相变线控制井间的插值与横向拟合外推,构建符合礁滩储层地质特征的相控初始模型;
(3)利用该模型开展测井约束反演,得到常规波阻抗数据体。
[0007] 二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽马反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体,包括以下步骤:(1)在波阻抗数据体上开展储层的二次精细标定和储层初步解释,确定储层的顶、底界面,进而将储层顶、底界面加入地层框架模型中进行二次相控建模,构建更精细的初始波阻抗模型,开展二次测井约束波阻抗反演;
(2)利用二次波阻抗反演数据体作为软约束进行伽马反演,设定合理的伽马槛值利用伽马体对波阻抗体进行滤波,去除高伽马的泥灰岩隔层,得到反映纯储层的波阻抗数据体。
[0008] 提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围,是在地震相和沉积相的约束下开展储层的精细解释,将礁间水道、礁后泻湖、滩间等相带内低波阻抗泥灰岩剔除,提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围。
[0009] 开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度,完成储层的精细描述,包括以下步骤:(1)交会分析储层孔隙度与波阻抗数据的相关关系,开展储层参数反演,得到储层孔隙度预测结果;
(2)在确定的有利储层分布区内提取目的层段孔隙度大于2.5%的低波阻抗样点进行累加得到储层时间厚度,与储层层速度相乘得到储层有效厚度分布;
(3)在上述储层孔隙度预测和厚度预测成果基础上开展储层综合评价,完成储层的精细描述。
[0010] 本发明是以地震相和沉积相为约束,在沉积相变线的控制下进行井间的插值与横向拟合外推,构建符合礁滩储层地质特征的块状初始波阻抗模型,通过测井约束地震反演来对地下岩层空间结构和物理性质进行求解,进而在地震相和沉积相的约束下进行储层的二次解释,精细描述礁滩储层的空间展布特征,使储层定量预测精度明显提高,储量计算精度更高,计算结果更为可靠,大幅提高了超深层复杂礁滩储层的勘探经济效益。
[0011] 附图说明:图1为本发明流程框图
图2为本发明与现有技术初始模型效果对比图;
图3为本发明与现有技术反演剖面对比图。
[0012] 具体实施方式:下面结合附图对本发明做进一步的描述:
由图1可知,本发明包括以下步骤:
① 精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布;
② 构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体;
③ 二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽马反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体;
④ 提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围;
⑤ 开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度,完成储层的精细描述。
[0013] 其中,步骤①所述的精细刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布,圈定有利相带分布,包括:(1)开展井震精细标定,建立合理的地质模型开展地震正演研究,确定储层地震响应特征,建立储层的地震识别模式和不同沉积相带的地震相识别模式;
(2)根据地震相识别模式开展高精度地震相分析,确定地震相的平面展布特征,结合钻井地质研究将地震相转化成沉积相,准确刻画沉积相变线,确定目的层沉积相展布特征;
步骤②所述的构建符合礁滩储层地质特征的初始波阻抗模型,开展相控测井约束反演,得到常规波阻抗数据体。包括:
(1)利用构造精细解释层位和断层数据成果构建准确的地层框架模型;
(2)以地震相和沉积相为约束,将分属不同沉积相带的井分别进行井曲线校正和归一化处理,利用沉积相变线控制井间的插值与横向拟合外推,构建符合礁滩储层地质特征的相控初始模型,由图2可知,本发明采用的相控建模技术得到的初始模型,准确的反映了酸盐岩台地边缘相礁滩储层的纵横向展布特征,井间的插值和外推符合该区地质规律,而常规方法得到的模型层状特征明显,与礁滩储层的“块状、横向变化快”的地质特征不符;
(3)利用该模型开展测井约束反演,得到常规波阻抗数据体。
[0014] 步骤③所述的二次建模构建更精细的相控初始模型,进行二次相控波阻抗反演和伽马反演,得到反映纯储层的波阻抗数据体。包括:(1)在波阻抗数据体上开展储层的二次精细标定和储层初步解释,确定储层的顶、底界面,进而将储层顶、底界面加入地层框架模型中进行二次相控建模,构建更精细的初始波阻抗模型,开展二次测井约束波阻抗反演;
(2)利用二次波阻抗反演数据体作为软约束进行伽马反演,设定合理的伽马门槛值利用伽马体对波阻抗体进行滤波,去除高伽马的泥灰岩隔层,得到反映纯储层的波阻抗数据体。
[0015] 步骤④所述的提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围,是在地震相和沉积相的约束下开展储层的精细解释,将礁间水道、礁后泻湖、滩间等相带内低波阻抗泥灰岩剔除,提取低波阻抗异常来确定有利储层的分布范围,由图3可知,常规反演波阻抗数据可以识别大套的礁滩储层,但对隔层的反映不清楚,本发明采用的相控反演技术得到的反演数据可以更清楚地描述礁滩储层的纵横向分布细节特征。
[0016] 步骤⑤所述的开展储层参数反演,定量预测储层的孔隙度和厚度分布,完成储层的精细描述。包括:(1)交会分析储层孔隙度与波阻抗数据的相关关系,开展储层参数反演,得到储层孔隙度预测结果;
(2)在确定的有利储层分布区内提取目的层段孔隙度大于2.5%的低波阻抗样点进行累加得到储层时间厚度,与储层层速度相乘得到储层有效厚度分布;
(3)在上述储层孔隙度预测和厚度预测成果基础上开展储层综合评价,完成储层的精细描述。
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