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第27卷增刊A
频谱成像技术在扶杨油层河道砂体识别中的应用
赵秀红 陈波 张晓冬 张桂娟 费平
(大庆石油管理局钻探集团地球物理勘探公司)
赵秀红等.频谱赢像技术在扶杨油层河道砂体识别中的应用.天嚣气工生。2007。27(增刊A):349-350.
擅耍松辽盆地北部的扶杨油层为典型的砂泥岩薄互层地层,河道砂体为其主要储层.因而应用地震技术进行扶橱油层河
道砂体的预测和识别,是当酋松辽盆地北部的油气勘探中最为急需的技术之一.频谱成像技术从薄层反射的调谐原理出发进行薄
层检测,在薄层的研究中取得了较好的效果.以GTz地区为饲,介绍应用囊谱成像技术进行河道识别的方法,思路及应用效秉。并
应用该技术对GTZ地区扶杨油层的河道空问晨布特征进行描述,符合率在80%左右.
主量词 油层 河道砂识别 颠谱分析橙辽盆地
之间,最大厚度不超过7m,电测曲线主要为钟型,其次为箱
一、引 言
型,曲线大多光滑程度较差,齿化较明显。从充填类型来看,
河道砂体是陆相含油气盆地最为重要的储集层之 研究区的扶杨油层应属填积充填方式,其形成过程是河流携
一[10]。松辽盆地北部未被探明资源量的60%在扶杨油层。带的大量沉积物,在流水的能量小于颗粒的重量时,沉积物
应用地震技术进行河道砂体的识别,在陆相盆地的油气勘探 发生卸载并充填于河道内的堆积形式。沉积物呈带状、网状
中已经取得了一些成功的经验[3伽,但是针对扶杨油层砂泥 分布,砂体的叠置横切面表现为透镜状孤立式或多边分叉式
岩薄互层、横向非均质性强的特殊地质环境,应用地震技术 特点.
进行河道砂体识别,目前还处于探索和攻关阶段。为此,笔 2.河道砂体地震识别的难点分析
者以GTZ地区为例,探讨了扶杨油层河道砂体的成因特点 由于陆相河道沉积过程是不稳定的,它来回摆动,后期
和地震识别的难点,介绍了应用频谱成像技术进行河道识别 的河道总会对前期河道进行改造和破坏,新河道的沉积过程
的方法和效果。 也是老河道不断地被改造的过程,于是造成储层结构错综复
杂的特点,同时由于扶杨油层独特的地质条件,使得应用地
二、频谱成像技术的方法原理
震资料进行河道识别主要存在以下困难。首先是扶杨油层
频谱成像技术的理论主要是依据薄层反射的调谐原理, 的河道砂体具有典型的薄互层、横向不稳定、非均质性强的
在时间域,当薄层厚度等于四分之一波长时,反射振幅最大, 特点,河道砂体彼此错叠、切割,空间变化异常复杂。其次,
时间域的最大反射振幅值对应着频率域的最大振幅能量值。 地震分辨率的限制。从当前的地震剖面来看,扶杨油层的剖
如果对三维地震进行特殊处理,产生具有单一频率的一系列 面视频约55~60Hz,其调谐厚度约为12m,因此要想分辨
振幅能量数据体,在不同频率的三维地震能量数据体上,就 单个河道,目前的地震分辨率是远远不够的。另外由于后期
可以看到薄层的干涉特征。一般而言,薄层厚度及其声学特 构造作用,扶杨油层顶面断层极为发育,断层不仅错断了地
征决定了由薄层引起的振幅谱的干涉特征,所以,如果储层 层,同时也使得下伏的扶杨油层的地球物理特征复杂化,客
具有相似的厚度和声学特征,那么在一给定频率的三维能量 观上也增加了河道砂体识别的难度。
数据体上,储层也会表现出相似的薄层调谐特征。同时,频 3.研究方法及应用效果
谱成像技术得到的相位数据体在空间的变化也指示了薄层 (1)储层的划分及对比
厚度及其声学特征的横向不连续特征,综合应用振幅能量的 GTz地区扶余油层地层厚度在90m左右,在地震剖面
调谐干涉现象和相位的变化,就能迅速而有效地描述岩石的 上为3个相位。根据井资料反映的沉积层序、旋回特性、砂
岩性及厚度空间上的变化。 层韵律性,岩性组合、接触关系等并结合地震的分辨率,把扶
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