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      一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法、系統、電子設備及存儲介質與流程

      文檔序號:42324462發布日期:2025-07-01 19:41閱讀:5來源:國知局

      本發明屬于地球物理勘探,尤其涉及一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法、系統、電子設備及存儲介質。


      背景技術:

      1、致密砂巖氣(簡稱致密氣)屬于非常規天然氣范疇。目前在非常規天然氣開發中規模最大。近年來,針對致密氣的勘探開發無論是理論方面還是在技術方面都取得了快速發展。

      2、為了在此領域支撐增儲上產的目標,利用縱波地震資料開展了針對性技術研究與應用,在地震資料保幅保真處理、河道識別與刻畫等方面取得了有效突破。但隨著應用和實際鉆探的深入,發現由于致密砂體速度變化較大,導致縱波地震資料刻畫砂體邊界存在不足。尤其當砂巖為中阻抗砂體,其縱波速度接近圍巖泥巖時,縱波地震響應表現為弱反射,從而容易被認為是“暗點”的非砂體而忽略,影響了砂體的識別效果。

      3、陸地多波勘探技術是一項綜合利用縱波和轉換橫波開展油氣勘探的重要技術,與常規單一縱波勘探的重要區別是,使用單一源激發、三分量檢波器接收,能夠采集到地下地質目標體的三分量波場信息,為精確描述地下地質體構造形態、精細裂縫預測、精細刻畫油氣藏空間分布提供了可能性。

      4、該技術前后經歷了四十多年的發展和應用。在巖性與儲層識別等方面具有一定的優勢,是提高致密、低滲透等復雜油氣藏勘探開發精度的有效手段之一。其技術優勢主要包括以下方面:

      5、(1)對于氣云區、碎屑巖致密氣儲層、碳酸鹽巖儲層、頁巖油氣儲層等區域,縱波資料具有信噪比低、能量弱等特點,而利用轉換橫波信息能實現精確成像及儲層刻畫。

      6、(2)陸地多波地震勘探資料波場可同時獲得縱波、轉換橫波波場信息,除了可以精確提取縱波速度參數外,還可以更精確地獲取橫波速度參數,從而進一步提取準確的儲層彈性參數,如泊松比、縱橫波速度比、楊氏模量、脆性指數等,用來開展巖性預測和儲層特征描述工作。

      7、(3)轉換橫波其本質也是橫波,對儲層裂縫更加敏感,可以更好地解決利用橫波分裂特性定量預測儲層裂縫發育特征以及流體檢測等難點問題。

      8、因此,為了滿足沙溪廟組河道型致密巖性氣藏的高精度勘探開發,提出了綜合利用縱波和轉換橫波的優勢,對河道砂體空間展布進行精細刻畫,進一步支撐沙溪廟組致密氣勘探開發獲得新的突破。

      9、在陸地多波地震勘探中,縱波與轉換橫波聯合對比解釋是制約該技術發展的瓶頸問題。尤其是在致密氣河道砂體的刻畫中,兩者由于運動學與動力學原理的不同,主要包括:縱波速度高于轉換橫波速度,傳播時間小于轉換橫波;縱波傳播容易受流體的影響,而轉換橫波只在巖石骨架中傳播,受流體影響較小;縱波的主頻和頻帶寬度均高于轉換波。因此兩種波場對河道砂體的振幅強弱,相位變化、縱向分辨率等地球物理響應上存在差異。如何建立兩者之間的解釋橋梁,成為該技術應用的關鍵。

      10、目前在致密氣河道解釋中常用的方法主要是:根據測井曲線資料分析目標層位以及目標體的測井響應特征,再結合縱波、轉換波地震剖面進行合成記錄標定。然后根據標定結果分別開展層位解釋以及砂體解釋。最后形成砂體刻畫平面成果或者三維立體成果。在實際應用中,該方法的缺陷是,由于兩種波場傳播時間不同,地震響應不同,分辨率不同,造成對比解釋相對獨立,存在一定誤差,河道砂體刻畫精度不高,反復對比解釋效率較低等問題。

      11、以上技術問題亟待解決。


      技術實現思路

      1、為解決上述技術問題,本發明提出一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法、系統、電子設備及存儲介質,以解決上述技術問題。

      2、本發明第一方面公開了一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法,所述方法包括:

      3、步驟s1、對縱波、轉換橫波地震資料進行疊前時間偏移處理,獲得縱波疊前時間偏移道集、縱波剖面和轉換橫波剖面;

      4、步驟s2、加載縱波剖面數據、轉換橫波剖面數據和加載測井曲線;加載目標地層和砂體的地質分層數據,得到地質分層;

      5、步驟s3、利用測井曲線,開展縱波、轉換波橫波合成記錄標定;明確所采用的測井井點處地質層位在對應地震剖面上的時間位置;

      6、步驟s4、根據合成記錄標定和所述時間位置,明確不同目標層位以及砂體在縱波剖面和轉換橫波剖面上的地震響應特征;

      7、步驟s5、根據所述地震響應特征,在縱波剖面和轉換橫波剖面上進行全區的目標層位追蹤解釋;

      8、步驟s6、對縱波疊前時間偏移道集數據進行av0屬性分析,提取截距與梯度屬性,并通過計算獲得p-g屬性數據體;

      9、步驟s7、對所述p-g屬性數據體和轉換橫波數據體分別進行道積分屬性計算,獲得p-g道積分數據體和轉換橫波道積分數據體;

      10、步驟s8、根據目標層位追蹤解釋的結果,基于轉換橫波道積分數據體,對砂體層位進行解釋,保存轉換橫波砂體層位拾取結果;

      11、步驟s9、根據所述轉換橫波砂體層位拾取結果,投影到p-g道積分數據體上,在所述p-g道積分數據體上進行修正和補充,保存p-g道積分數據體砂體層位拾取結果;

      12、步驟s10、將所述p-g道積分數據體砂體層位拾取結果投影到縱波剖面上,根據所述p-g道積分數據體砂體層位向上和向下沿著縱波剖面上的波峰和波谷拾取砂體頂底界面,開展砂體頂底界面的解釋刻畫。

      13、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s1中,所述對縱波、轉換橫波地震資料進行疊前時間偏移處理,獲得縱波疊前時間偏移道集、縱波剖面和轉換橫波剖面的方法包括:

      14、對縱波、轉換橫波地震資料進行靜校正處理、噪聲衰減處理、振幅補償與一致性處理、水平疊加與剩余靜校正處理和疊前時間偏移處理與偏移疊加,得到縱波疊前時間偏移道集和轉換橫波疊前時間偏移道集;

      15、對所述縱波疊前時間偏移道集和轉換橫波疊前時間偏移道集進行疊后高分辨與顯示優化處理,獲得縱波剖面和轉換橫波剖面。

      16、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s2中,所述利用測井曲線,開展縱波、轉換波橫波合成記錄標定;明確所采用的測井井點處地質層位在對應地震剖面上的時間位置的方法包括:

      17、根據測井曲線的縱波速度、橫波速度和密度,計算出縱波各層的反射時間和橫波各層的反射時間;

      18、開展縱波剖面數據和轉換橫波剖面數據中目標層的頻譜分析,確定縱波資料的主頻和轉換橫波資料的主頻;

      19、分別設置縱波資料的主頻的值和轉換橫波資料的主頻的值,分別設置縱波資料的主頻和轉換橫波資料的主頻的兩個子波,結合測井曲線中的縱波速度、橫波速度和密度值進行理論合成記錄制作;

      20、利用所述合成記錄與縱波剖面和轉換橫波剖面進行對比標定,將所述地質分層投影到地震剖面中,從而明確所采用的測井井點處地質層位在對應地震剖面上的時間位置。

      21、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s4中,所述根據合成記錄標定和所述時間位置,明確不同目標層位以及砂體在縱波剖面和轉換橫波剖面上的地震響應特征的方法包括:

      22、將地質層位與測井曲線中伽瑪曲線,孔隙度曲線、泥質含量、含水飽和度進行檢查匹配;

      23、根據檢查匹配結果,形成縱波和轉換波對砂體的地震響應特征,包括:縱波是波峰或者波谷,轉換橫波是波峰或者波谷;縱波振幅是強或者弱,轉換橫波振幅是強或者弱。

      24、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s5中,所述根據所述地震響應特征,在縱波剖面和轉換橫波剖面上進行全區的目標層位追蹤解釋的方法包括:

      25、根據所述地震響應特征,開展工區內所有井點位置的層位解釋;

      26、根據所述井點位置的層位解釋,開展工區內連井地震數據的層位解釋;

      27、根據所述連井地震數據的層位解釋,開展工區80×80、40×40和20×20網格的層位拾取,最后加密插值成1×1網格的層位拾取。

      28、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s6中,所述對縱波疊前時間偏移道集數據進行av0屬性分析,提取截距與梯度屬性,并通過計算獲得p-g屬性數據體的方法包括:

      29、

      30、其中,p表示截距;g表示梯度屬性;pg表示p-g屬性數據體;vs表示橫波速度;δvs表示上下地層橫波速度差;ρ表示密度;δρ表示上下地層密度差。

      31、根據本發明第一方面的方法,在所述步驟s7中,所述對所述p-g屬性數據體和轉換橫波數據體分別進行道積分屬性計算,獲得p-g道積分數據體和轉換橫波道積分數據體的方法包括:

      32、

      33、其中,spg表示p-g道積分數據體;pg(t)表示p-g屬性數據體;wpg(t)為p-g屬性數據體的子波,k為頂界面的反射系數;

      34、

      35、其中,sps表示轉換橫波道積分數據體;ps(t)表示轉換橫波數據體;wps(t)為轉換橫波數據體的子波。

      36、本發明第二方面公開了一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋系統,所述系統包括:

      37、第一處理模塊,被配置為,對縱波、轉換橫波地震資料進行疊前時間偏移處理,獲得縱波疊前時間偏移道集、縱波剖面和轉換橫波剖面;

      38、第二處理模塊,被配置為,加載縱波剖面數據、轉換橫波剖面數據和加載測井曲線;加載目標地層和砂體的地質分層數據,得到地質分層;

      39、第三處理模塊,被配置為,利用測井曲線,開展縱波、轉換波橫波合成記錄標定;明確所采用的測井井點處地質層位在對應地震剖面上的時間位置;

      40、第四處理模塊,被配置為,根據合成記錄標定和所述時間位置,明確不同目標層位以及砂體在縱波剖面和轉換橫波剖面上的地震響應特征;

      41、第五處理模塊,被配置為,根據所述地震響應特征,在縱波剖面和轉換橫波剖面上進行全區的目標層位追蹤解釋;

      42、第六處理模塊,被配置為,對縱波疊前時間偏移道集數據進行av0屬性分析,提取截距與梯度屬性,并通過計算獲得p-g屬性數據體;

      43、第七處理模塊,被配置為,對所述p-g屬性數據體和轉換橫波數據體分別進行道積分屬性計算,獲得p-g道積分數據體和轉換橫波道積分數據體;

      44、第八處理模塊,被配置為,根據目標層位追蹤解釋的結果,基于轉換橫波道積分數據體,對砂體層位進行解釋,保存轉換橫波砂體層位拾取結果;

      45、第九處理模塊,被配置為,根據所述轉換橫波砂體層位拾取結果,投影到p-g道積分數據體上,在所述p-g道積分數據體上進行修正和補充,保存p-g道積分數據體砂體層位拾取結果;

      46、第十處理模塊,被配置為,將所述p-g道積分數據體砂體層位拾取結果投影到縱波剖面上,根據所述p-g道積分數據體砂體層位向上和向下沿著縱波剖面上的波峰和波谷拾取砂體頂底界面,開展砂體頂底界面的解釋刻畫。

      47、本發明第三方面公開了一種電子設備。電子設備包括存儲器和處理器,存儲器存儲有計算機程序,處理器執行計算機程序時,實現本公開第一方面中任一項的一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法中的步驟。

      48、本發明第四方面公開了一種計算機可讀存儲介質。計算機可讀存儲介質上存儲有計算機程序,計算機程序被處理器執行時,實現本公開第一方面中任一項的一種陸地縱波、轉換橫波河道砂體對比解釋方法中的步驟。

      49、綜上,本發明提出的方案能夠采用了縱波地震資料的avo分析中的p-g屬性與轉換波橫波具有對應性的理論基礎,以及道積分是對地震道數據進行積分,快速得到相對波阻抗剖面,是一項直接反演方法,是追蹤砂體有效的地層巖性解釋技術,相對原始剖面更易于直接分辨砂體范圍。從而建立了陸地多波資料聯合一體化河道砂體刻畫的新思路??梢杂行Ы⒖v波與轉換橫波聯合砂體識別解釋思路,充分應用兩個波場信息:一方面利用轉換橫波對中阻抗砂體識別的有效性,從而解決縱波對中阻抗砂體識別不足的問題,達到對高、中、低阻抗砂體進行全面識別,擴大砂體識別范圍。另一方面利用了縱波資料縱向分辨率較高的優勢,在橫向范圍確定的基礎上,確定砂體期次。與傳統方法技術相比,本發明實施方式更加有效,實施方式便捷,方法基礎可靠,應用效果明顯,能夠有效解決陸地多波地震勘探中對于致密氣河道砂體刻畫精度的問題,提高了本發明的推廣應用價值。

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