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摘要:鄂尔多斯盆地油气资源丰富,经过多年的勘探研究,目的层从中生界扩展到古生界,勘探目标从中生界的油勘探转化到古生界的气勘探,储层从砂岩储层到煤系储层和岩溶储层,中生界的断缝体描述和古生界的低孔、低渗致密砂岩、断溶体刻画都需要不断的技术改新,解释技术的发展直接关系到勘探开发效益的提高。
关键词:鄂尔多斯盆地 地震 解释技术
前言
鄂尔多斯盆地是一个中新生代叠加在古生代盆地之上的大型叠合盆地,具有多构造体系、多演化阶段、多沉积体系、多原型盆地叠加的特点,有效油气勘探面积约25×104km2,勘探层系多,资源潜力大。可划分为下古生界含气系统、上古生界含气系统和中生界含油气系统。盆地虽经历多期次构造运动,但构造环境具有长期、整体的稳定性,各时代地层均连续沉积或假整合接触,整体较为平缓,倾角较小,中生界断层较发育,以断缝体油藏为主;古生界裂缝发育,以岩溶缝洞油藏、断溶体油藏和致密砂岩岩性油藏为主。多年的科技攻关和勘探实践,不断深化认识,创新思路,形成了黄土塬特色解释技术。
一、黄土塬特色解释技术
1.基于构造导向滤波的断层增强解释性处理技术
在构造导向滤波处理的基础上,采用相干、倾角、方位角等多属性以及衍生的增强技术来更加清晰的识别微幅度构造、裂缝及特殊岩性体,骨架化能够更加清晰的描述断层的细微变化,从而提高目的层的断裂成像精度(图1)。
图1解释性处理后断层显示剖面 图2 地震地质层位综合标定 图3 低幅构造精细识别技术
2.基于地震等时界面的低幅构造精细识别技术
在地震地质层位综合标定的基础上(图2),分析砂体泥岩组合在地震剖面上的响应特征,通过识别河道砂体的包络面,在地震剖面上开展地震等时反射界面的对比追踪(图3),精细落实主要目的层的构造形态,有效提升构造解释可靠性,实现低幅构造的精细描述。
3.基于空间相对分辨率的地震地质一体化河道识别与描述技术
综合地震相、测井相、沉积相,充分挖掘地震有效信息,总结河道砂体的地震响应特征,利用地震波
形分类属性、振幅属性等多属性对河道砂体进行叠合分析,降低多解性,结合高分辨GR和孔隙度反演方法,有效提升河道预测精度。
图4 地震地质一体化河道识别与描述技术
4.基于地质统计学的叠前储层及含气性预测技术
结合钻井资料进行含气性预测,有效提升含气性预测精度,落实预测的有效性,寻找天然气富集区。
5.强屏蔽条件下致密薄互层预测技术
针对山西组和太原组煤层强屏蔽作用,导致煤层以下砂层地震响应特征不明显,进行“去煤找砂”,利用压缩感知、岩相曲线神经网络储层预测技术,可有效识别薄砂体(图5、图6)。
图5 去煤层屏蔽作用重构技术 图6 岩相曲线神经网络储层预测技术
6.煤层气甜点预测方法
鄂尔多斯盆地在山西组和太原组煤层较为发育,是进行煤层气勘探开发的有利层位。利用地震资料,对煤层构造形态、厚度、盖层(顶板)岩性、沉积环境(煤质)、裂缝发育程度和煤储层物性(渗透性)进行预测,从而综合评价,预测煤层气甜点区。
二、结论
通过以上技术在鄂尔多斯盆地某区块的应用,有效识别了断距5米以上的断层(图7),强溶蚀缝洞得到很好地展现(图8),建立了岩溶地震相应特征(图9),取得了很好的效果,为下一步建立下古生界碳酸岩盐岩溶结构地震响应特征模式,刻画岩溶储层空间展布特征奠定更好的基础。
图7 属性预测断层平面分布特征 图8 强溶蚀缝洞体分布 图9 溶蚀地震响应特征
参考文献
1 袁志祥 鄂尔多斯盆地北部天然气地质. 成都:四川大学出版社,2000
2 赵海华,吴明荣。关于地震沉积学几个问题的讨论 [J]。油气地球物理,2009,7(3):9-13。
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4 张胜。基于地震相对等时界面的测井储层沉积特征分析实例。SPG/SEG深圳2011国际地球物理会议论文集