海上窄方位角資料的方位各向異性屬性差裂縫預(yù)測方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及石油勘探領(lǐng)域,應(yīng)用于儲層預(yù)測,特別設(shè)及海上窄方位角資料的方位 各向異性屬性差裂縫預(yù)測方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著對能源需求的日益增加,裂縫性油氣藏在新增儲量中所占有的比重越來越 大,在此種油氣藏中,裂縫是有效的儲集空間,因此對儲層裂縫的準(zhǔn)確描述與預(yù)測就顯得尤 為重要。在現(xiàn)有的裂縫預(yù)測方法中,主要有基于巖屯、和地質(zhì)露頭的裂縫統(tǒng)計分析法、基于常 規(guī)測井信息的裂縫識別法、成像測井法、地震預(yù)測法、古應(yīng)力場數(shù)值模擬法等。地震預(yù)測法 由于涵蓋空間廣、探測深度大等優(yōu)點使其得到了廣泛的應(yīng)用,但其縱向分辨率低、具有多解 性是其不利因素。在地震預(yù)測法中又包括縱波方位各向異性分析法、橫波分裂法、多波多分 量法。由于橫波采集成本高、應(yīng)用復(fù)雜,使橫波分裂法得到了很大的限制。在多波多分量法 中,由于處理難度大、成本高,使得該方法難W普及。因此,目前的地震預(yù)測法中主要使用縱 波方位各向異性分析法??v波方位各向異性分析法裂縫預(yù)測技術(shù)中,首先在疊前CMP道集中 抽選方位道集并進行疊加,所計算的方位角個數(shù)可選3-6個,使其均勻地分布在0-180°范圍 內(nèi);其次,是地震屬性的計算,對每一個方位疊加道集計算各種地震屬性,包括振幅、頻率、 瞬時參數(shù)等屬性;然后,對每個CMP點使用上述各方位角疊加剖面上相應(yīng)CMP點屬性值進行 楠圓擬合,計算出3個特征值:楠圓長軸長度、短軸長度、及其與X軸的夾角,計算長軸與短軸 的比值,獲得楠圓扁率,楠圓扁率通常指示裂縫密度分布,通過上述獲得的各種屬性擬合的 裂縫密度數(shù)據(jù)體與井上的裂縫發(fā)育段進行對比,選取對比最好的地震屬性作為最優(yōu)屬性, 使用通過最優(yōu)屬性擬合的裂縫密度體作為最終的裂縫密度分布;最后,通過井?dāng)?shù)據(jù)建立正 演模型,根據(jù)正演模擬結(jié)果選取楠圓長軸或短軸作為裂縫的指示方向。上述的現(xiàn)有技術(shù)中, 對疊前地震數(shù)據(jù)的要求比較高,要求采集的地震數(shù)據(jù)具有很寬的方位角,此外,由于海上采 集的地震數(shù)據(jù)的方位角通常都比較小,因此,該現(xiàn)有技術(shù)在海上窄方位角采集的情況下很 難應(yīng)用。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 為了克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷和不足,解決現(xiàn)有技術(shù)中由于對疊前地震數(shù)據(jù)的方 位角要求高,海上采集的地震數(shù)據(jù)方位角卻通常較小,因而造成裂縫預(yù)測難度大的問題,本 發(fā)明提出了海上窄方位角資料的方位各向異性屬性差裂縫預(yù)測方法。
[0004] 本發(fā)明技術(shù)方案:
[000引1.海上窄方位角資料的方位各向異性屬性差裂縫預(yù)測方法,其特征在于,該方法 包含W下步驟:步驟一,利用測井?dāng)?shù)據(jù)設(shè)計基于巖石物理模型的方位各向異性正演模型,獲 得不同裂縫密度下正演的井旁道疊加道集;
[0006]步驟二,利用所述正演的井旁道疊加道集計算地震屬性,獲取屬性異常度與裂縫 走向的關(guān)系圖版;
[0007]步驟Ξ,通過所述關(guān)系圖版獲取可檢測的裂縫方位范圍;
[0008]步驟四,對疊前地震數(shù)據(jù)體進行方位角劃分,獲取屬性差絕對值數(shù)據(jù)體;
[0009]步驟五,通過所述屬性差絕對值數(shù)據(jù)體與井上儲層進行對比,獲取裂縫密度;
[0010] 步驟六,通過已獲取的所述可檢測的裂縫方位范圍和所述裂縫密度分析裂縫發(fā)育 特征。
[0011] 2.執(zhí)行步驟一之前,還需要獲取測井?dāng)?shù)據(jù),進行層位標(biāo)定。
[0012] 3.所述步驟一中,根據(jù)所述層位標(biāo)定的結(jié)果,使用如下參數(shù)設(shè)計所述方位各向異 性正演模型:填充流體類型、裂縫密度、巖石密度和縱、橫波速度。
[0013] 4.所述步驟一中的不同裂縫密度下正演的井旁道疊加道集的獲取主要包含兩個 步驟:(1)根據(jù)方位各向異性正演模型進行正演模擬獲取不同裂縫密度下井旁道正演道集, 所述裂縫密度分別設(shè)置為0 %、1 %、2 %、3 %,方位角設(shè)置為0°、10°、20°…180°,增量為10° ; 間通過對所述井旁道正演道集進行疊加,獲取不同裂縫密度下正演的井旁道疊加道集。
[0014] 5.執(zhí)行步驟二之前,分析疊前地震數(shù)據(jù)體,獲取實際采集資料的方位角。
[0015] 6.所述步驟二中,利用所述正演的井旁道疊加道集計算地震屬性,,所述地震屬性 具體包括:均方根振幅、起始衰減頻率、能量比、8 5%能量對應(yīng)的頻率、6 5%能量對應(yīng)的頻 率、瞬時頻率、最大能量、低頻能量和總能量。
[0016] 7.所述步驟二中,利用所述的各種地震屬性,計算不同裂縫密度下、固定實際采集 資料的方位角條件下不同裂縫走向的屬性異常度,建立屬性異常度與裂縫走向的關(guān)系圖 版。
[0017]8.所述步驟Ξ中,利用所述關(guān)系圖版設(shè)置置信度值,確定可檢測的裂縫方位范圍。
[0018] 9.步驟四中,將疊前地震數(shù)據(jù)均勻劃分為兩個方位角道集并分別進行疊加,獲取 運兩個方位角的疊加數(shù)據(jù)體,所述疊加數(shù)據(jù)體是指:地震道集經(jīng)過疊前處理后形成一套CMP (共中屯、點)道集,然后對運些共中屯、點道集進行疊加,形成了疊加數(shù)據(jù)體。
[0019] 10.利用所述兩個方位角的疊加數(shù)據(jù)體,分別計算地震屬性。
[0020] 11.所述步驟四中,計算所述地震屬性每個CMP點處的兩個方位角屬性差絕對值, 獲取屬性差絕對值數(shù)據(jù)體。
[0021] 12.所述步驟五中,利用所述屬性差絕對值數(shù)據(jù)體與井上儲層進行對比,獲取裂縫 密度過程中,選擇最優(yōu)屬性,使用最優(yōu)屬性的屬性差絕對值作為裂縫密度。
[0022] 本發(fā)明技術(shù)效果:
[0023]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的上述實施方式具有W下優(yōu)點:能夠在窄方位角地震采 集條件下,利用方位屬性差進行裂縫預(yù)測,能夠在部分角度覆蓋范圍內(nèi)有效的檢測裂縫發(fā) 育程度,并且可W和其他裂縫預(yù)測方法優(yōu)勢互補,有效地彌補了現(xiàn)有方法對數(shù)據(jù)寬方位采 集要求所帶來的局限性。同時,本發(fā)明又具有較好的通用性,能夠有效的分析裂縫發(fā)育特 征,提高預(yù)測精度,從而降低裂縫型儲層開發(fā)的風(fēng)險,獲得了較高的收益。
[0024]本發(fā)明把測井?dāng)?shù)據(jù)與實際地震數(shù)據(jù)完美的融合在一起,能夠最大限度的應(yīng)用地下 地質(zhì)信息,有效的分析裂縫發(fā)育特征,提高預(yù)測精度。
【附圖說明】
[0025]圖1是本發(fā)明海上窄方位角資料的方位各向異性屬性差裂縫預(yù)測方法流程圖。
[0026] 圖2是本發(fā)明固定采集方位與變化裂縫走向模型;
[0027] 圖3是本發(fā)明振幅屬性異常度圖版。
【具體實施方式】
[0028] 下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完 整地描述,顯然,所述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒?發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實 施例,皆屬于本發(fā)明保護的范圍。下面參考附圖詳細(xì)描述本發(fā)明實施例。
[0029] 如圖1所示,本發(fā)明提供了海上窄方位角資料的方位各向異性屬性差裂縫預(yù)測方 法,包括:利用測井?dāng)?shù)據(jù)設(shè)計基于巖石物理模型的方位各向異性正演模型,獲得不同裂縫密 度下正演的井旁道疊加道集(S101);利用正演的井旁道疊加道集計算各種地震屬性,獲取 各種屬性異常度與裂縫走向的關(guān)系圖版(S102);通過關(guān)系圖版獲取可檢測的裂縫方位范圍 (S103);對疊前地震數(shù)據(jù)體進行方位角劃分,獲取各種屬性的屬性差絕對值數(shù)據(jù)體(S104); 通過所述各種屬性的屬性差絕對值數(shù)據(jù)體與井上儲層進行對比,獲取裂縫密度(S105);通 過可檢測裂縫方位范圍和裂縫密