地震沉積學儲層沉積規律分析論文
摘要:隨著應用科學的持續性發展,地震沉積學已經被廣泛的應用在了油氣田的勘探領域中,并逐漸成為了分析儲層沉積規律的重要組成部分。由此,文章從地震沉積學的基本概念入手,對其研究的方式進行分析,并從巖性分析與構造解釋等多個角度,探討地震沉積學在油氣勘探中的實際應用,為相關的理論分析與應用實踐提供參考。
關鍵詞:地震沉積學;儲層沉積規律;油氣勘探
能源產業的高速發展,催動著理論技術內容的不斷更行,在油氣勘探行業的實務工作中,應用地震沉積學的理論知識完成儲層沉積規律的分析,可以在科學的理論內容下完成有油氣的勘探工作,從而有效的提升整體行業的技術水平,為縮短科技轉化生產力周期貢獻力量
1地震沉積學的基本概念與研究方式
地震沉積學的理論名詞,是由學者曾洪流與1998年于Geophysics中提出的,并在2005年的國際會議中,正式確定了該項概念理論的學術地位,并從此在應用學科中占據了主要的地位。從概念定義的角度出發,地震沉積學是沉積學領域范圍內的分支學科,并作為高精度地震資料與現代沉積環境下的模擬模式,通過三維幾何形態的表現結構形成了著重于內部結構與沉積過程的學科,簡而言之,就是對精細沉積體三維結構的深入研究[1]。在內容上,地震沉積學包括以下特征。其一,利用現代沉積與露頭參數的研究,完成地質模型構建;其二,應用正演研究方式,完成已設立的地質模型研究,并確定模型中的地震響應參數;其三,以正演方向為基礎,進行高精度的層序資料研究,形成沉積體的空間分布規律條件;其四,在成像技術的輔助條件下,應用地震分析方法,完成儲集體的精細描述,并以此加深對于全面準確沉積學的認識水平,以此對油氣帶開采起到指導性預測。
2地震沉積學的研究應用
2.1地質的巖性分析
利用巖性的識別技術,對地質條件進行解釋,是進行油性勘探工作的第一步。在執行過程中,需對地質錄井的生產井與生產成端進行分析,并由地質工作人員依照井剖面的參數條件完成標準曲線繪制,提出深度準確性較高的地層巖性解釋剖面。同時,如果是沒有進行地質錄井的生產井或是生產層段,必須通過全部的測井曲線內容,分段式的對各個層級分別進行獨立的巖性分析,并重點對儲層中的中夾層進行細化處理。在巖性分析的過程中,必須在充分掌握地層剖面的基礎上完成,通過取芯井的巖性、物性、電性、含油性這四點內容的關系組合,形成單井組合測井曲線的整體比對分析,以明確其客觀的巖性條件。應用地震沉積學進行測井巖性分析的過程中,可將其三維地震數據的參數資料直接進行轉化,并將巖性體中的GR測井曲線與相臨近的地震反射參數進行合并整理,從而完成地震資料的資料處理,形成判斷圈閉條件。在對地震振幅與巖性的關系進行描述的過程中,可以應用地震波的速度條件與泥質含量的關系條件作為基礎,從而完成邏輯比對與數據分析。其中,WSH(泥質含量)可以應用GR的測井曲線參數進行計算,并在地震波速度(V)在聲波試產測井曲線中的帶入計算完成[2]。數據參數中,純凈泥巖中的泥質含量水平最為突出,并對應著極低的地震波速度水平;純凈砂巖條件下,地震波的速度水平卻正好相反,有著最高的表現。然而,在凝縮段中,砂巖與泥巖的表現較為異常,不僅同時具有較高的地震波速度表現,甚至在GR值上,也有著較高的數值條件水平。
2.2構造精細度解釋
應用地震沉積學進行油氣勘探工作的同時,可以進行構造精細度的解釋說明,這也是地震沉積學的核心應用價值。在應用聲波與密度測井技術條件的基礎上,完成對地層的反射系數計算工作,然后,應用褶積運算的方式,完成反射系數與子波的處理,形成完整的地震記錄數據。執行中,技術人員需對子波段進行合理的設計,并根據具體的執行策略完成井邊子波數的確定。同時,還需將實測地震波速率與密度資料參數作為記錄輔助內容,從而降低發生錯誤計算的概率水平,提高數據整理的真實性,使經過計算的反射系數更加科學。另外,在技術應用過程中還會經常應用到相干體技術內容。理論上,如果地下產生了斷裂與異化地質條件時,會在地震反射波的數據參數中發生變化,并形成相位、振幅、極性的改變。在相對較為平緩的地城條件中,這種變化會在相近的地震帶中出現較大的相關數值;反之不連續的地層條件下,地震帶的相關值會極低。所以,進行三維地震數據處理的過程中,可通過地震帶的變化條件完成地址情況的分析,并由此提高地震解釋的精確度水平[3]。由于的證剖面的追蹤精度條件,受到層位拾取誤差條件與地震資料呈像分辨率水平的制約,無法實現精細構造的解釋,所以應用地震沉積學就顯示出了較為實用的應用價值。在執行過程中,可通過相位轉換的技術條件,降低視覺誤差造成的層位拾取精度不足的問題,通常情況中,需將相位轉換的角度控制在90°左右,以保證優勢性水平的發揮。
2.3儲層孔隙度測量
儲層的孔隙度,又被稱作儲層孔隙率。在對油氣儲層巖石孔隙體積參數進行衡定的過程中,現實出巖石儲存流體的能力條件。在對儲層孔隙度條件進行測定的工作中,地震沉積學也有著明顯的技術優勢條件。實務工作中,應用地震屬性條件,作為解釋儲層表現特征的核心技術手段,其技術難度條件要明顯的大于對儲層的輪廓描述操作。執行儲層參數的定量預估,是保證油藏條件調查的重要手段,并為后續的儲層計算與開采計劃設定起到的基礎作用,是完成儲層開發方案設計的重要依據條件。通常情況下,僅依靠油區的分布密度條件,無法完成資源空間分布的精確計算,也不能準確的計算儲層的分布參數,使后續工作的展開遇到了明顯的障礙條件。但在應用三維地震參數信息的基礎上,可以通過具象化的圖形與少量的井測數據質量完成儲層資源分布的空間模擬,從而形成具體的描述內容。由此使儲層孔隙度的測量工作更為具體、高效,體現出地震沉積學的科技性優勢,有效的指導儲層沉積分布條件,并進一步構成整體儲層沉積規律的說明。
2.4研究沉積相與亞相
沉積相是對自然環境特征的描述,在對巖性與古生物作為標記的地層單元進行說明的過程中,沉積相與亞相有著明顯的優勢性條件,不僅是對生物條件記性判定的重要內容,同時也是描述油氣勘探內容的基本組成[4]。在以往的勘察工作中,對于沉積相與亞相的分析較為復雜,并有一定的科學性缺失,必須通過地震沉積學的技術內容,將其通過三維影像進行更加明確的描述,從而實現油氣勘測技術條件的轉化升級。應用地震沉積學的過程中,可在平面圖像上,通過時間界面的選擇,使沉積相的樣式得到確定,并在地震地貌分析過程中,確定同時間沉積的地震屬性信息,以此計算并反映出巖性沉積單元的具體屬性內容。同時,在利用地層切片技術條件的基礎上,實現了沉積構造的縱向比對,使得對比分析能更加直觀的完成特征表現的識別與判斷,從而完成高分辨率的沉積系統研究工作,更加有效的指導與油氣勘查內容,使技術高效率的指導于應用條件。但在實務工作中,必須注意到地震沉積學中存在的局限性水平,在分辨率的技術影響下,無法對沉積巖的形成過程進行深入的探究,只能從表面進行初步的理解與解釋,在構造、歷史、表象、平面等范圍內展開研究。所以根據實際情況需要,還應采取相應的配合措施,完成儲層沉積規律探究。
3總結
地震沉積學應用在油氣勘探領域中,可以改善原有地震地層學與層序底層學中的高級別層序不區別的問題,并從分布規律上,通過定量的屬性參數完成地震相的刻畫,從而實現探究工作的客觀性與有序性,是進行逐層深入探索的重要理論實體,在解決實踐問題中有著突出的表現。
參考文獻:
[1]吳昆芳.地震沉積學在油氣勘探中的應用探究[J].當代化工研究,2018(05):103-104.
[2]黃薇,王始波,張玉鵬,等.地震沉積學在薄儲層巖性油藏勘探中的應用[J].大慶石油地質與開發,2018,37(01):1-8.
[3]李黎明,李小霞,陳雪菲,等.南陽凹陷魏崗油田儲層沉積特征與油氣分布規律[J].石油地質與工程,2018,32(01):36-40.
[4]朱其,吳其林,侯志平.地震沉積學原理及研究進展[J].內蒙古石油化工,2016,42(Z2):154-157.
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