中浅层气藏预测识别技术简述
目前在油气勘探过程中,对气藏的识别技术手段有好多中,本文结合济阳坳陷中浅层的油气成藏特点,主要阐述了目前比较主流的气藏识别技术,有亮点,三维可视化,AVO等技术的技术特点,适用对象。
标签:亮点技术;三维可视技术
1 前言
中浅层气藏是指埋藏深度小于2000m的天然气藏,赋存状态为气顶气和气层气。二十世纪80年代后期,利用地震“亮点”技术勘探滨县、青城、陈家庄等凸起的浅层气藏,但形成“亮点”的机制较为复杂,勘探成功率在60%-70%之间。从二十世纪90年代到现在,随着胜利油田天然气需求的增加,天然气勘探开发力度的加大,开展了中浅层气藏预测识别技术的攻关,逐步形成了一套完善的中浅层天然气藏的预测识别技术。该项技术应用在孤南、陈家庄、永安等12个地区天然气的勘探开发中,钻井成功率由过去的60%~70%提高到90%左右,取得了较好的经济效益和社会效益。
2 技术的基本含义
济阳坳陷中浅层气藏预测识别是以地质综合评价和地震综合判识相结合的综合勘探开发技术。通过构造特征、气源条件、储盖组合等地质综合研究,落实区带资源潜力,优选勘探开发有利区带;对各类地震反射异常作出合理解释,提高气藏识别的准确性。在地质综合研究基础上,应用“亮點”、三维可视化、AVO、能量吸收,弹塑性能分析及分形分维等多参数判识技术,综合预测识别中浅层气藏。
2.1 “亮点”技术
①亮点的形成机制.根据弹性波理论,地下某一反射界面的垂直反射系数为:RO=(ρ2V2-ρ1V1)/(ρ2V2+ρ1V1)。界面上下岩层的波阻抗差越大,反射系数的绝对值越大,地震反射振幅越强。济阳坳陷第三系岩性组合主要为砂泥岩互层,浅于2000m以内埋藏的砂岩和泥岩的速度比较接近,二者之间的反射系数较小;当砂岩含气后,速度急剧降低,含气砂岩与周围泥岩的波阻抗差和反射系数增大,在地震反射剖面上形成“亮点”。
②亮点的反射特征.中浅层气藏形成的“亮点”在地震剖面上呈强振幅、绕射波、极性反转、低频现象和阴影带等反射特征(图1)。a、强振幅反射,比一般反射波振幅强2-3倍以上。b、在水平迭加剖面上亮点两端出现绕射波,呈现弧状或近水平状的反射结构。c、极性反转,亮点反射波同相轴横向延伸时,由原来的波峰(或波谷)突变为波谷(或波峰),利用亮点的这一特征可以准确划分出气砂体的边界。d、低频现象,这是气层对地震波吸收高频,保留低频的结果。
e、阴影带,由于气层的能量屏蔽作用在亮点下方产生的空白反射带。
③“亮点”保幅处理消除与反射界面无关的因素所引起的振幅变化,使恢复处理后的反射振幅仅与反射界面的反射系数有关,利用反射波振幅的相对变化来反映地下的反射界面、反射系数的变化。经处理后的地震剖面,“亮点”特征更清楚、更明显。
2.2 三维可视化技术
三维可视化技术的基本思路就是调整地震数据体的透明度直接分析三维空间地下界面的地震反射特征。济阳坳陷上第三系含气砂体在地震剖面上表现为一段短而强的同相轴,常规的技术难以描述含气砂体的空间展布。采用三维可视化技术对含气砂体进行标定,对目的层段选取“时窗”进行透视,利用种子点对扫描含气砂体进行体追踪,描述含气砂体的平面分布范围和空间展布形态(图2)。
2.3 AVO技术
AVO是利用地震叠前道集的反射波振幅与炮检距关系来预测地层的含气性。通过求取岩石的弹性参数,分辨岩性和孔隙充填物,以达到直接寻找天然气藏的目的。AVO技术的理论基础是Zoeppriz方程。在入射角00<θ<300时,近似简化为:R(θ)=P+GSin2θ (Shuey,1984)式中:R为反射系数;P为垂直射入时的纵波反射系数;G为拟合直线中的斜率;θ为入射角和透射角的平均值,不同入射角的反射系数与Sin2θ成线性关系。济阳坳陷中浅层气藏的AVO特征表现为:在角道集上振幅随偏移距增大而增强;零偏移距剖面上有较强的振幅异常;梯度剖面上有正异常,表示振幅随偏移距增大而增强;拟横波剖面上为弱反射;泊松比剖面上显示泊松比降低。
总之中浅层气藏预测识别技术主要是利用中浅层天然气在地震上的特有的反射特征“强振幅、低频率、极性反转”对砂体进行识别,利用时间切片、三维可视化对砂体进行描述,最后利用AVO、能量吸收、弹塑性能及分形分维等多参数对气砂体进行识别真假气藏。
3 应用效果
应用中浅层天然气藏预测识别技术先后在济阳坳陷发现了28个亮点群,预测亮点气藏579个,预测天然气地质储量215.4×108m3。应用该项技术,先后实施了孤南、垦西、陈家庄、永安镇等12个地区的勘探开发,共部署井位191口,其中172口获工业气流,成功率达90%,探明天然气地质储量130×108m3,新建天然气产能约155×104m3/d,取得较好的经济效益和社会效益,展示了该技术广阔的应用前景。
参考文献:
[1]项希勇,李文涛,陈建渝.济阳坳陷中浅层气溶脱机制及成藏规律[J].地质
科技情报,2006(5).
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