[发明专利]一种利用地震物相体预测储层的方法有效

专利信息
申请号: 201310363844.8 申请日: 2013-08-20
公开(公告)号: CN103412335A 公开(公告)日: 2013-11-27
发明(设计)人: 刘力辉 申请(专利权)人: 成都晶石石油科技有限公司
主分类号: G01V1/48 分类号: G01V1/48;G01V1/50;G06F19/00
代理公司: 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 代理人: 梁田
地址: 610000 四川省成都市高*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 地震 物相体 预测 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于石油勘探领域,涉及一种利用地震物相体预测储层的方法。

背景技术

随着勘探程度的不断加深,低孔低渗油藏逐步成为当前勘探的热点。因此在低孔低渗地区,找甜点(优质储层)是非常迫切的生产问题。而地震储层预测中,物性(孔、渗)预测是一个难点。对于储层孔隙度预测,一般都需要建立速度-孔隙度关系,这种关系无论是线性或非线性,都随着纵向压实和横向沉积的变化而时变和空变,

因此很难建立一个准确的岩石物理模型,导致由地震参数转化为孔隙度时预测精度不高,甜点的预测精度也不高。对于储层的渗透率预测,目前在地震上还没有有效的预测方法。

在生产中,储层评价一般由测井资料按孔隙度变化区间来划分为不同级别(类别)。所谓的甜点就是储层分类中相对优质(孔隙度较大)的储层。如果地震中能把这种分类做出预测,也可以达到甜点预测的目的。虽然不同地区控制储层孔隙发育的主因各不相同,但储层孔隙演化无非受沉积(粒度、分选)和成岩(压实、胶结、溶蚀)两大因素控制。

地震岩相指一个地震可分辨尺度的沉积单元,由岩性(砂、粉砂及黏土)、地层结构(大规模互层或无序)、岩石分类(颗粒大小、黏土位置和胶结)和地震特征(P波速度、S波速度和密度)描述。可以看出地震岩相对传统岩相概念进行了扩展。有如下关键点:

这种划分方案,岩相的分析尺度是宏观的,地震可分辨的。

这种划分方案参考岩石微观结构,不但考虑了岩性因素,也考虑了物性因素(影响孔隙发育的颗粒大小,黏土位置和胶结)。

这种划分方案考虑了岩相和地震弹性参数相关联的观点,即划分方案应有利通过地震弹性参数识别与预测。

根据岩芯薄片所展现的岩石微观结构和孔隙演化的主控因素,确定研究区岩相划分方案,可以先分岩性后分物性。在定义出地震岩相类型之后,深度域内综合测井曲线(GR、POR、Sg等)解释出地震物相。

发明内容

为克服现有技术在低孔低渗地区甜点预测率低的技术缺陷,本发明公开了一种利用地震物相体预测储层的方法。

一种利用地震物相体预测储层的方法,包含如下步骤:

步骤1.分析采样区域的岩芯薄片的微观结构和孔隙演化因素,结合采样区域的测井曲线对采样区域岩层进行按照地震物相类型的分类及解释;

步骤2. 根据采样区域的井上纵、横波测井数据,得到偏移距射线弹性阻抗参数集A,根据与地震物相类型和孔隙度的相关性,从A中筛选出有用数据;

将偏移距射线弹性阻抗参数按照远、近角分类,分别作为横、纵坐标,以地震物相类型、孔隙度作为第三、第四维度,构建四维坐标系,将有用数据代入上述四维坐标系,建立四维岩石物理分析模板;

步骤3.根据步骤2中数据按地震物相类型的分布,在四维岩石物理分析模板中划定第二横坐标及与第二横坐标垂直的第二纵坐标,利用所述第二横坐标和第二纵坐标对步骤2中的四维岩石物理分析模板中的数据点进行坐标替换,得到新弹性阻抗参数分析模板,根据新弹性阻抗参数分析模板识别出地震物相类型与新的弹性阻抗参数的判断关系F2;

步骤4.反演出目标区域的远、近角偏移距射线弹性阻抗参数,按照步骤2至3得到基于目标区域测量参数的新弹性阻抗参数分析模板,利用F2判断目标区域的地震物相类型,得到目标区域的地震物相数据体。

优选的,所述步骤1中对地震物相类型按照一类储层、二类储层、干砂岩和泥岩分类。

优选的,所述步骤2中作为横、纵坐标的偏移距弹性阻抗参数分别为REI11和REI38。

优选的,所述步骤1中的采样区域测井曲线至少有伽马曲线、孔隙度曲线及自然电位曲线。

优选的,所述步骤3中第二横坐标的划定方法为:利用步骤2中四维岩石物理分析模板中的有用数据点,拟合出一条拟合直线,则第二横坐标与该拟合直线的夹角为60-90度,且所有有用数据点都位于第二横坐标的同侧。

采用本发明所述的利用地震物相体预测储层的方法,不用反演孔隙度数据,可以达到甜点预测的目的。同时,用地震物相进行岩石物理分析,是将相(沉积相,成岩相)控的思想用于岩石物理研究中,不但有利于速度-孔隙度成因分类统计,提高弹性参数-储层参数的转化精度,也有利于其他弹性参数关系的统计分析。

附图说明

图1为本发明所述步骤1中对地震物相分类的一种具体实施方式示意图;

图2为本发明所述四维岩石物理分析模板针对一例具体数据的示意图;

图3为基于图2得到的本发明所述新弹性阻抗参数分析模板的示意图。

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