[发明专利]井震联合评价深层古岩溶储层充填特征的方法与系统有效
| 申请号: | 202111066355.7 | 申请日: | 2021-09-13 |
| 公开(公告)号: | CN113759425B | 公开(公告)日: | 2022-04-01 |
| 发明(设计)人: | 田飞;张江云;底青云;郑文浩;王中兴;杨永友;张文秀 | 申请(专利权)人: | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 主分类号: | G01V1/50 | 分类号: | G01V1/50;G01V1/30 |
| 代理公司: | 北京市恒有知识产权代理事务所(普通合伙) 11576 | 代理人: | 郭文浩;尹文会 |
| 地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 联合 评价 深层 岩溶 充填 特征 方法 系统 | ||
1.一种井震联合评价深层古岩溶储层充填特征的方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S100,获取原始地球物理测井资料:通过测井设备获取各样本井的原始测井数据,包括:通过测量电极测量各样本井的自然电位SP,通过自然伽马井下装置和自然伽马地面仪器测量各样本井的自然伽马GR,通过井径臂获取各样本井的井径CAL;通过传统测井设备获取电阻率曲线数据:深侧向测井RLLD、浅侧向测井RLLS和微侧向测井RLLM,物性表征曲线数据:补偿中子CNL、补偿声波曲线AC和密度曲线DEN;
基于成像测井信息、钻井信息、录井信息和岩心信息获得个别深度段的确定岩性信息和物性信息,进而确定目的层位标志层的深度数据;
步骤S200,获取地震数据,通过地震波激发装置与接收装置获取原始地震波反射信号数据,并根据原始地震波反射信号数据的波形获取目的层位标志层的等时三维展布;
步骤S300,原始地球物理测井数据预处理:基于所述样本井的所有原始测井数据,绘制测井曲线数据,并进行异常值处理和标准化处理,获得标准化测井曲线数据;
步骤S400,地震数据预处理:基于所述地震波反射信号数据,通过混合相位子波反褶积和扩散滤波,获得高精度三维地震振幅数据体;
步骤S500,井震标定与特征参数选取:基于所述标准化测井曲线数据中的补偿声波曲线和密度曲线DEN获取样本井的波阻抗曲线,进而计算反射系数曲线,获取雷克子波的优选频率使其与高精度三维地震振幅数据体的主频保持一致,将所述雷克子波与所述反射系数曲线进行褶积运算,得到合成地震记录,并将所述目的层位标志层的深度数据与所述目的层位标志层的等时三维展布相比对进行井震标定,计算所述合成地震记录与井旁地震道波形的相关度,当相关度大于或等于预设的第一阈值时,判定井震标定结果合格,获得测井曲线数据与地震记录的时深转化关系和对储层敏感的特征参数;
所述对储层敏感的特征参数,其获得方法包括:
通过对井旁不同地质体产生的测井参数的响应绘制柱状统计图,当某一标准化测井曲线数据的数值可以将不同测井解释结论预设的第二阈值以上的数据点区分开时,则选定该标准化测井曲线数据为对储层敏感的特征参数;所述对储层敏感的特征参数至少包括波阻抗IMP,还可包括井径CAL、自然伽马GR、自然电位SP,电阻率曲线数据:深侧向测井RLLD、浅侧向测井RLLS、微侧向测井RLLM,物性表征曲线数据:补偿中子CNL、补偿声波曲线AC、密度曲线DEN中的一个或多个;
步骤S600,获取第一组PCA数据:从所述对储层敏感的特征参数中优选预设条数的标准化测井曲线数据,并通过PCA方法对所述对储层敏感的特征参数进行降维,获得对储层敏感的第一组PCA数据;
步骤S700,构建等时格架模型:基于高精度三维地震振幅数据体所反映的沉积地层规律和所述时深转化关系构建等时格架模型;
步骤S800,井间储层参数模拟:基于各样本井的第一组PCA数据,确定能够反映整体地质情况的最优样本数参量,选取最优样本数参量个地震波形相关性最高的样本井的第一组PCA数据构建初始模型,不断更正初始模型的参数,输出第一组高精度特征值模拟结果数据体,所述第一组高精度特征值模拟结果数据体为与所述第一组PCA数据一一对应的数据体;
步骤S900,刻画井间溶洞系统边界:基于样本井的第一组PCA数据,进行交会分析,获得第一组各类地质体离散数据点分布图;
基于所述岩性信息和物性信息获取第一组各类地质体离散数据点分布图的解释结论,划分岩溶洞穴与围岩,进而构建第一组PCA数据交会版图,获取岩溶洞穴划分所需的第一组PCA数据门槛值;
基于所述第一组PCA数据门槛值,对所述第一组高精度特征值模拟结果数据体进行交会分析,获得岩溶洞穴三维空间形态特征;
步骤S1000,刻画洞穴内部充填岩性物性边界:基于第一组PCA数据交会版图所述岩溶洞穴数据点,将所述岩溶洞穴数据点所对应的对储层敏感的特征参数通过PCA方法进行分析,获得对充填物响应敏感的第二组PCA数据;
基于所述第二组PCA数据,通过如S800所述方法生成第二组高精度特征值模拟结果数据体;
基于所述对充填物响应敏感的第二组PCA数据,进行交会分析,获得第二组各类地质体离散数据点分布图;
基于所述岩性信息和物性信息获取第二组各类地质体离散数据点分布图的解释结论,区分填充物类型,进而构建第二组PCA数据交会版图,获取古岩溶洞穴内部填充物类型划分所需的第二组PCA数据门槛值;
基于所述第二组PCA数据门槛值,对所述第二组高精度特征值模拟结果数据体进行交会分析,获得岩溶洞穴内部不同填充物类型的三维空间形态特征;
步骤S1100,古岩溶洞穴结构与充填描述:基于所述岩溶洞穴三维空间形态特征和岩溶洞穴内部不同填充物类型的三维空间形态特征,采用岩性遮挡技术和三维雕刻技术雕刻出古岩溶洞穴空间展布和不同填充物类型的内部充填的发育特征。
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