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曲线重构反演预测火山岩储层

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【摘要】由于火山岩岩性变化快,油气藏富集规律控油因素复杂,对火山岩油气藏储层的预测一直是制约勘探开发的瓶颈技术。通过对大量实地野外调查与油气井取心资料的对比分析,寻找反应火山岩储层的敏感曲线,利用重构曲线进行反演,结合地震属性参数方法针对火山岩储层进行预测。初步形成了一套适用的火山岩气藏储层描述方法。

【关键词】火山岩 曲线重构 电阻率反演 储层预测

火山岩油气储层是一个复杂而特殊的储集层类型,这方面的研究仍是一个新的领域[1~6],深入开展火山岩储层的研究,对油气勘探开发以及对油气储层地质学的发展均具有重要的意义。

三塘湖盆地广泛分布着各种类型的火山岩,在这些火山岩中已发现了一些油气储层,这是非常有开发前景的地区。本次研究以马朗凹陷条湖组火山岩储层为主。由于马朗凹陷条湖组地质构造复杂,并且火山岩岩性岩相变化大。因此本次研究希望通过岩性-电性敏感性分析,进行敏感曲线重构拟声波反演,在反演体内进行储层雕刻来解决这一问题。

1 岩-电敏感性分析

通过对研究区条湖组多口井进行岩性-电会分析,认为常规声波阻抗不能有效识别火山岩储层。而电阻率曲线可以较好的区分火山岩储层,火山岩储层表现为低速度(DT大于220μs/m)、中高电阻率(RD在20~120Ω.m)的特征。本次研究以反映火山岩储层较为敏感的深侧向曲线(RD),重构拟声波曲线,通过拟声波阻抗反演结合声波阻抗反演,预测火山岩有效储层的分布。2 曲线重构反演

本次研究使用的储层反演方法是测井约束稀疏脉冲反演。稀疏脉冲反演方法根据初始模型、地震数据、测井数据、子波等参数,采用CSSI反演方法,对三维工区进行全局寻优快速算法,即可得到最佳的绝对波阻抗模型。它的反演结果较忠实于地震资料,能反映储层的横向变化。反演过程包括4个关键环节:一是测井资料处理,首先对AC、RD、DEN 等曲线进行环境校正,使校正后的曲线更加真实反映地下地层的实际情况;二是曲线重构,本次研究采用均值为零的曲线重构方法,要求重构后的拟声波曲线既能反映岩性变化,又要保证原有的时深关系;三是合成记录标定,通过提取过井地震剖面的子波,反演井旁的波阻抗,在进行一系列时移和相位校正后,确定反演子波;四是初始模型建立,为尽可能的使初始模型符合研究区地质特征,本次反演采用层位削蚀关系建立地质模型。

结合井震标定和声波、电阻率拟声波反演结果分析,上电阻率反演阻抗值在10000-11000之间并且声波反演阻抗值在9000-11000之间为有利储层区域。利用这个门槛值,对俩个反演体进行交会处理,去除非储层的阻抗值,只保留有力储层阻抗值,最后雕刻出有利储层特征体(图1)。

从雕刻出的特征体上看(图1),预测的有利储层横向尖灭清晰,纵向看,有利储层主要发育在条湖组上段,并且储层特征与钻井揭示储层段对应关系较好,预测结果显示条湖组火山岩储层连续性差,单层厚度较小。可见用多个参数反演体交会有效的屏蔽了非储层部分,突出了储层的空间展布特征。

图2 条湖组预测有利储层厚度平面图

4 储层平面特征预测

图2为预测的条湖组火山岩有利储层厚度平面图,从图上看主体区块储层较为发育,整体连续性较差。储层预测最厚区域厚度为60~80m,主要位于马209井及其西南区域,还有马14、湖209、湖210井的条带上,这一条带上储层厚度大,主要是因为在该区域条湖组地层厚度大,预测储层纵向分布较多,向东地层厚度变小,预测储层纵向范围小。通过与钻井结果对比,预测储层厚度与实际钻井揭示储层厚度基本符合,为我们进一步勘探提供有力依据。5 结论和认识

(1)在测井响应上,火山岩储层整体上具有低自然伽玛、低声波时差、中高电阻率特征,从玄武岩与安山岩到火山角砾岩,到凝灰岩,声波时差逐步增大,电阻率逐步变小。

(2)、对工区反映火山岩储层较为敏感的深侧向曲线(RD),构建具有声波量纲的拟声波曲线,电阻率拟声波与原声波反演结果对比分辨率有了一定程度的提高。对声波、电阻率拟声波反演结果进行交会处理,去除非储层阻抗部分,有效突出了有利储层的空间展布特征,为储层研究提供了科学依据,具有一定的实用性。

参考文献

[1] 李昌年.火山岩微量元素岩石学.中国地质大学出版社,1992

[2] 刘若新,主编.中国新生代火山岩年代与地球化学.地质出版社,1992

[3] 陆志刚,等.中国东南大陆火山地质及矿产.地质出版社,1997

[4] 梁晓东,等.辽河盆地荣兴屯地区中生界火山岩储集性能研究.地球科学,Vol.25. NO.1,.2000

[5] 王德滋,等.火成岩岩石学.地质出版社,1982

[6] 邱家骧,等.火山岩.地质出版社,1991