不同速度组合的薄互层砂岩地震属性特征研究(地堪处论文)

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1、不同速度组合的薄互层砂岩地震属性特征研究何也王利宏(徐州长城基础工程有限公司江苏徐州221006)摘要:随着油气勘探的不断深入,薄互层砂岩储层已经成为国内外油气勘探的重 点。薄互层砂岩速度的变化必然会影响储层地震属性的变化,而薄互层砂体的预 测研究手段主要是地震属性分析技术,因此,有必要对薄互层砂岩的速度参数的 变化与地震属性的关系进行研究。本文通过建立双楔形叠置模型并改变模型速度 组合模式,来研究模型速度变化对地震属性的影响,最后优选出对速度变化敏感 的地震属性,为薄互层砂岩储层的精确预测提供理论支持。关键词:薄互层砂岩;速度变化;地震属性;储层预测1引言随着油气勘探技术的不断深入,薄互层砂

2、岩储层已经成为国内外油气勘探的 重点。由于薄互层砂体厚度很小,在地震资料上往往难以识别,常规的地震解释 方法很难对其进行准确的预测llj。如何建立薄薄互层砂岩储层的相关参数与地震属 性之间的定量(或定性)关系、进行储层的准确预测、提高勘探成功率和油气采 收率,是现在亟需解决的问题0对于薄互层砂岩储层地震特征的研究已经有不少学者做了大量工作:王永刚 等基于典型的储层模型正演进而进行地震属性分析,研究储层厚度与地震属性间 的关系W。王咸彬等在地震属性分析研究的基础上,以位于松辽盆地南部SW断 陷的GJZ气H鼻状构造为例,发现薄互层反射波的相长、相消干涉决定复合反射 波振幅强弱3。高静怀等分析了薄互

3、层地震瞬时谱属性,发现不同结构的薄互层中 其瞬时地震属性有明显的差别,且薄互层岩性结构的发生变化对瞬时属性有直接 影响,从而认为瞬时属性是薄互层分析的有力工具4j。高君等提岀了约朿主成分分 析的新的地震属性分析方法,其对薄互层具有明显的效果,具有较好的抗噪能力5。 宁松华等基于楔状砂体模型振幅地震属性分析,对砂体厚度进行了准确预测研究, 并指出楔状砂体反射特征与其厚度以及子波频率有很大关系W。李国发等通过设计 两个薄互层地质模型,利用摺积正演产生合成地震记泶,通过分析反射振幅和瞬 时频率这两个地震属性与砂体累计厚度的关系得出随着累计厚度的増大,地震反 射振幅增大,而瞬时频率则减小7。汪勇基于河

4、道砂体楔状体地震正演模型定量研 宂砂体厚度,研宄表明:储层厚度大于调谐厚度时,顶底界面反射波随厚度增大 而分离,产生两个同相轴,而且振幅值随厚度的增加而趋于稳定8。赵虎等研宂砂 泥岩厚度及接触关系变化给地震属性带来的影响9。Brown把地震属性划分成四大 类属性:时间类属性、频率类属性、振幅类属性、衰减类属性。在实际研宂中, 获取构造信息需要研宂时间类属性,获取地质储层物性信息需要研宂振幅类属性 和频率类属性,获取流体信息和渗透率信息需要研究衰减类属性10。本文主要讨 论模型速度参数变化对地震属性影响,所以选择Y提取振幅类属性进行研宂。2建立正演模型研究目的是分析薄互层砂岩速度变化对地震属性的

5、影响,同时优选出对速度 变化敏感的地震属性。因此我们创建一个两个楔形砂体相互叠置的模型(图1), 图1中两个楔形砂体用黄色表示,围岩用绿色表示。该模型基木参数为:长度为 200m,深度100m,砂体横向展布为195m,单个楔形砂体最大厚度25m(小于X/4): 横向釆样网格为2m,纵向釆样网格为lm。模型设计在20180m之间模型的砂岩 累计厚度不变(约30m),即图1中两红线之间部分,泥岩夹层的厚度不变(5m)。 为了实现不同的速度组合,我们将模型中上下两个楔形砂体速度做进行不同的组 合,得到了三种不同组合方式的模型,具体参数见表1。木次研究选择褶积正演方 法来生成合成地震记录,子波选择雷克

6、子波,主频为30Hz,三种不同速度组合形 式模型的合成地震记录如图2所示。0XD(m)50100150E)qld9a5050(E)deaI UKZI uuSilu. I112161718191Q 5o o o.o.4151Trace No.图1叠置砂体模型示意图 表1 正演模型速度参数翻側s围度上部砂体速度(m/s)下部砂体速度(m/s)义意理物的型模趙腳翻005200530053以可型模该不也度厚科度响速影的的层性夹屈岩对泥度,深相位度层速夹体岩砂泥下拟上模s005200530040现表上向速S,慟 少St幣对J增 吋递 度rKl .rKl体拟砂模而以上可于型大模度该速,体增砂递而度下速十T

7、脯譏綱005200400053现表K-,nj.横速影s捕 砂性整鉍,减时递度度了、1 了Q体拟砂模面以上可于型小模度该速% TA ,体减砂递面度卜速当丸c/0.10.001121WO醐1脯醐醐IBB11J121J1314151Trace NoJ61lT718191(b)图2合成地震记录剖面(a)速度相等模型的地震记录,(b)速度递增模型的地震记录,(c)速度递减模型地震记录3地震属性特征分析为了研宂模型速度参数变化对地震属性影响,选择提取模型的振幅类属性进 行研宂(表2)。总共提取了 15种振幅类地震属性,具体属性如表所示。属性提取 时窗采用时间时窗,同时保证将所有反射波信息都包含时窗内。具体

8、时窗如图2(a) 所示,红色线代表顶底时窗的位置。表2 地震属性振幅类性均方根振幅总绝对值振幅总能量总振幅平均振幅平均能量平均绝对值振幅平均峰值振幅平均波谷振幅S大绝对值振幅W大峰值振幅ii大谷值振幅振幅斜度振幅方差振幅峰度为了便于分析讨论,首先将所有属性归一化到01之间,然后将三种速度组 合模式的每种地震属性绘制在一个图中,最后得到了 15张属性剖面图。根据属性 计算方法原理和属性曲线的相似程度,将属性划分成了 6个小组,并分别对每组 中的地震属性随速度变化的特征进行分析研宄,具体分析如下:3.1平均峰值振幅与平均波谷振幅当砂岩速度相等时,泥岩夹层在深度上的位置变化(速度分布的变化)也会 影

9、响地震属性的变化。随着泥岩夹层深度由深变浅平均峰值振幅和平均波谷振幅 总体上都呈先减小后增大的趋势,且当泥岩夹层处在中间位置时这两个属性值达 到最小值。速度递减和速度递增模型的平均波谷振幅和平均峰值振幅和速度相等 模型的一样,属性值呈先减小后增大的变化;但是属性出现最小值的位置不一样 (速度递増的最小属性值位置比速度递减的靠前)。相同位置处速度大对应的属性 值就大。图3平均波谷振幅和平均峰值振幅属性3.2总的绝对值振幅与平均绝对值振幅由于平均绝对值振幅是总的绝对值振幅除以采样点数而来,所以它们变化规 律一致的。不论是速度相等模型,还是速度递增模型,或是速度递减模型,它们 的总的绝对值振幅和平均

10、绝对值振幅都是呈先减小后増大:只是属性最小值出现 的位置不一样。速度递増和速度递减模型的横向相同位置处速度大对应的属性值 就大。918171SL4131图4总的绝对值振幅和平均绝对值振幅属性 3.2最大峰值振幅、最大谷值振幅与最大绝对值振幅最大峰值振幅、最大谷值振幅与最大绝对值振幅这三个最大类振幅值总体形 态也是先减小后增大:但是它们的最小值出现的位置是不尽相同的。最大绝对值 振幅值是以最小值为对称轴成轴对称,而最大峰值振幅和最大谷值振幅则是非对 称的。速度递增和速度递减模型的横向相同位置处速度大对应的属性值就大。219L8171a1141道4图5最大峰值振幅、最大谷值振幅和最大绝对值这幅属性

11、3. 3均方根振幅、平均能量与总能量由于平均绝对值振幅是总的绝对值振幅除以采样点数而来,所以它们变化规 律一致的。不论是速度相等模型,还是速度递增模型,或是速度递减模型,它们 的总的绝对值振幅和平均绝对值振幅都是呈先减小后增人;只是属性最小值出现 的位置不一样。速度递增和速度递减模型的横向相同位置处速度人对应的属性值 大。9lllf C12&能量111219141 SI n 11 8191遂号图6均方根振幅、平均能量和总能量属性3.4平均振幅与总振幅由于平均振幅是由总振幅除以采样点数而来,所以它们变化规律一致的。对 于速度相等模型而言,总振幅和平均振幅基本上呈下降的趋势,即泥岩夹层深度 位置的

12、变小,它们的值先减小,当泥岩夹层位置深度减小到中点附近属性值保持 平稳,然后再迅速减小。速度递减模型的平均振幅和总振幅变化与相等速度模型 属性变化类似:速度递增的平均振幅和总振幅属性值变化规律要复杂些:总体上 都是呈先减小后増大再减小的趋势。速度递减模型的平均振幅和总振幅属性值始 终大于速度递増模型的,这说明上面的砂体速度比下面的砂体速度对属性的贡献图7平均振幅和总振幅属性3. 5振幅方差、振幅峰度与振幅斜度振幅方差和振幅峰度的计算原理相近,都是振幅相对摆动量的量度。振幅方 差和振幅峰度变化规律一致,随着泥岩夹层深度位置的减小,三种组合速度不模 型的振幅方差和振幅峰度属性值呈先减小后增大;速度

13、递増和速度递减模型的横 向相同位置处速度大对应的属性值大。振幅斜度是振幅相对摆动量的变化率,故 表现出与振幅方差和振幅峰度不一样的变化规律。三种速度组合模型的属性值相对变化小,且变化复杂,因此振幅斜度属性对速度变化不是很敏感。图8振幅方差、振幅峰度和振幅斜度属性4结论通过分析讨论三种不同速度组合模型属性的变化规律,得出如下结论:1)在提取的15种地震属性中,除了振幅斜度、平均振幅和总振幅以外,其 他属性值的总体变化都是随泥岩夹层深度变小呈先减小后增大的趋势;且当泥岩 夹层位于属性提取时窗中间位罝时,屌性值取得最小值,由此可以识别中间位罝 的泥岩夹层。如果己知时窗内地层速度递变关系可以结合文中属

14、性特点大致判断 泥岩夹层的位罝:速度递减时,大的屌性值对应泥岩夹层靠下部,速度递增时, 大的属性值对应泥岩夹层靠上部。2)速度递增模型和速度递减模型的平均振幅和总振幅属性变化差异明显,所 以他们对速度变化敏感。三种速度组合模型的振幅斜度变化大体和同,即振幅斜 度对速度变化不敏感。3)对比速度递增和速度递减模型的横向和同位罝处的地震属性的大小,除平均振幅、总振幅、振幅斜度属性外,速度大对应的属性值就大。参考文献1 杨国权,高荣涛,雷凌,等.河流相储集体的精细解释与描述m.石油地球物理勘探,2005, 40 (3): 3143172 王永刚,乐友喜,刘伟,等.地震属性与储层特征的相关性研宂几石汕大学学报(自然 科学版),2004,28(1): 25353 王咸彬,顾石庆.地震属性的应用与认识J.石油物探,2004,43 (增刊):25274 高静怀,陈风,陈树民.利用地震瞬时谱属性进行薄互层分析J.煤田地质与勘探,2005, 33 (3) :67705 高君,云美厚,王晓红.针对薄互层储集特点的地震属性优化技术及应用效果U.大庆石 油地质与开发,2006, 25 (3): 91936 宁松华,汪勇.基于振幅属性分析法的楔状砂体

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