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地震资料解释基础
第14课
王英民
2012年
(1)振幅的地质意义
地层厚度
?入
地层厚度
1/4入
1973年Widess设计了一个楔形地层模
型,用于研究反射波形随地层厚度的
变化。当地层厚度大于0.5? 时,顶
、底界面可以区分,振幅是界面上下
波阻抗差大小的反映,当地层厚度接
近1/4? 时,顶底界出现调谐现象,
振幅是楔形体厚度的表现。
5.3.5 问题讨论
(2)时窗选择的地质意义
合成地
震记录
各个界面的子波响应分解
(响应地震波颜色与阻抗界面颜色一一对应)
零相位雷克子波
由于反射波记录代表了稳定强反射界面形成的反射子波,因此应选择与子波主延续时
间段相当的时窗提取属性,而相邻的沿层振幅的差异并无实际地质意义。
沿小时窗向
下滑动,切
片整片由橙
变绿。
用2-4ms切片研究测区的沉积发育历史也要慎重。时窗小于一个视
周期的情况下,层切片的平均振幅也会周期性地由红变兰。兰色
部分不一定是湖,而是跨越同相轴的过零点。这里还有一个垂向
分辨率的问题。
因为有了倾斜
8ms 时差,沿
小时窗向下滑
动,在每个切
片中由橙变
绿,变蓝。
此模型假定地下没有水平方向的岩性变化
引自
李庆忠
据李庆忠
瞬时切片还是时间段切片
伴随相位和不同倾角反射会发生“干涉现象”
地震波往往存在伴随相位和次生相位,并与处理方法有关
时间段切片的意义
时间段的选择原则:
1)与目的岩层厚度相对应;
2)与入射子波主体长度相对应;
3)与视周期相对应;
插值层位提取的均方根振幅属性
自动追踪层位提取的均方根振幅属性
按时段提取的属性受解释误差影响小
按界面提取的瞬时属性受解释误差影响大 自动追踪层位层位提取的平均瞬时振幅属性
插值层位提取的平均瞬时振幅属性
(3)地震反射界面的等时性与穿时性——频率无关的界面?
(4) 90度相移的意义
振幅与波阻抗叠合剖面:波形为振幅,颜色为波阻抗
5 地震储层预测技术与地震微相分析
? 5.1 概述
? 5.2 主要地震属性的物理及地质意义
? 5.3 地震属性的切片分析方法
? 5.4 地震储层预测的基本思路与方法
? 5.5 研究实例
地震储层预测中的信息流
地震储层预测解释
基于地球物理参数与储层特征间物理关系的储层解释预测技术
基于地球物理参数与储层特征间数学关系的储层预测解释技术
基于地球物理参数与储层特征间几何关系的储层预测解释技术
信
息
处
理
信
息
输
出
含油气性
物性
岩性
区域地质背景信息
几何地震学信息
物理地震学信息
地震信息
层序格架、构造古
地貌、沉积体系
信
息
输
入
井筒信息
测井信息 岩心录井
信息和测试信息
? 适合于对层内信息,如弹性参数,吸收参数等进行岩性
预测。关键在于建立起地震参数与储层特征间的物理关
系(以纵波速度为例)
? 影响岩石纵波速度控制因素的层次分析
?
Vr=f(Vb、Vf、Ф、q、岩性、成岩程度、流体性质、温度压力、沉积条件、
5.3.1基于地震参数与储层特征间物理关系的岩性预测
成岩环境、地层时代、深度)
– 孔隙度,流体的饱和度和粘度(表现为耦合系数)。它们属于起直接控制
作用的第一层次的因素。
– 第二层次的因素通过对第一层次因素的控制作用而间接影响着岩石速度。
– 三层次的因素:它们直接影响着第二层次的因素,与岩石速度间的关系就
更为间接。如沉积环境、物源性质、古气候条件等等。
岩性预测思路:
(1) “地质消元”法
(2) 相对变化半定量分析法
利用波阻抗进行储层预测的常用方法
? (1)对波阻抗剖面调色进行定性岩性解释
? (2)根据波阻抗-深度-岩性量板进行定量岩
性解释
? (3)根据物理关系进行储层泥质含量、孔隙
度等的定量预测
(1)对波阻抗剖面调色进行定性岩性解释
(2)根据波阻抗-深度-岩性量板进行定量岩性解释
玛湖地区波阻抗-岩性量版图
砂体的纵横向展布特征清楚,井间小层关系清楚,可以
实现小层的横向追踪。
在井网较密的区域,反演剖面上能够清楚地反映各单砂
体在井间的变化,从而可以分析各单砂体在井间的连通
关系,为分层系开采或开发过程中的注采关系调整提供
依据。
新立三维区T2反射层构造图
? ?
c?
? 经验公式法
– 经验公式法求取泥质含量常用的是时间平均方程,如下式所
示:
– 求取孔隙度的时间平均方程为:
(3)根据物理关系进行储层泥质含量、孔隙度等的定量预测
? ?
Vf
1
V
1?c?
Vr
vsh
Vm
1
V
1?vsh
Vs
? 数理统计法
– 目前较为流行,一般是利用已知泥质含量或孔隙度
与层速度(
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