胡學寶(中油遼河油田公司興隆臺采油廠,遼寧 盤錦 124010)
拓頻技術在于50井區研究中的應用
胡學寶(中油遼河油田公司興隆臺采油廠,遼寧 盤錦 124010)
薄層砂巖儲層的地震識別及預測是遼河油田勘探開發中的一個難題,針對薄層砂巖儲層的識別問題,通過利用譜均衡技術對地震資料進行褶積處理,從而提高了地震數據的垂向分辨率。利用新地震資料對于50井區的薄層砂巖儲層進行預測,落實了于50井區的油氣分布規律。
拓頻技術;薄層砂巖;于50井區;沙河街組;
地震資料的應用在油田的勘探開發中起著越來越重要的作用,提高地震資料的分辨率是地震資料處理的根本目標之一。目前,提高地震資料分辨率的方法主要有反褶積、時變譜白化、反Q濾波、廣義S變換和高頻拓展技術等。文中采用譜均衡方法,有效的提高地震數據的分辨率,使地震反射層位的地質意義更加明確、地震信息更加豐富,增強了對于50井區薄層砂巖的識別,為于50井區的進一步開發提供了重要技術支持。
拓頻處理方法可以歸結為求解如下方程:已知y(t)=r(t)*w(t),且r(t)、w(t)未知;求解h(t)=r(t)*w(at)。已知a為子波壓縮系數且a>1。求解以上方程時,不要求子波是已知的,這樣就避免了求取子波。由于不需要子波,拓頻處理就可以保持地震子波時變、空變的相對關系,保持地震數據的時頻特性和波組特征;大幅度提高分辨率的同時,基本保持地震數據原有的信噪比。根據地震數據的品質,選定合適的a值,求解以上方程,可得到高分辨率地震數據。
對比拓頻處理前、后的地震資料可以看出,拓頻處理之后,地震資料的主頻由有的主頻在10~40Hz拓展到10~60Hz,大大提高了地震數據體的縱向分辨率。由于地震資料分辨率的提高,原來很強的反射軸由1個變成2個,原始剖面中同相軸上下空白反射區在拓頻剖面上出現反射軸,在原始剖面上不能分辨的薄層砂巖都能在拓頻處理后的剖面上清晰的分辨出來,這樣可以對目的層進行有效追蹤及預測。
3.1 地層特征
于50井區位于遼河油田東部凹陷于樓油田東側,主要發育古近系沙河街組、東營組(E3d)、新近系館陶組(Ng)、明化鎮組(Nm)及第四系平原組(Qp)等地層。其中古近系沙三段和沙一段為本區主要含油氣目的層。
沙三段上部主要為一套深灰、褐灰色泥巖和黑色炭質泥巖呈不等厚互層,夾砂巖、砂礫巖。下部以暗色泥巖沉積為主,夾層狀玄武巖。
沙一段中下部以深灰色泥巖為主,夾層狀砂巖、含礫砂巖,具有明顯的旋回性。為便于分析,按其旋回特征,本段地層分為五個層組(沙一中三個,沙一下兩個)。
3.2 儲層特征
于50井區沙一段儲層為一套以砂巖、含礫砂巖為主的扇三角洲前緣亞相沉積砂體,根據巖心物性資料分析表明,本區儲層孔隙度主要分布在16.0%~28.0%之間,滲透率主要分布在1.0~1000×10-3μm2之間,碳酸鹽含量均不高,平均1.58%,總體上屬于中孔、中滲儲層。沙一段儲層物性好于沙三段,沙一段儲層平均孔隙度是21.7%,滲透率平均為463.9×10-3μm2;
3.3 應用效果
3.3.1 油氣分布特征研究
于50井區含油氣層位多、含油氣井段長、分布比較分散,且無統一油水界面。本次研究共發現主要含油氣層系4套:沙一中IV,沙一下II,沙三上Ⅱ-1、沙三上Ⅱ-3。利用拓頻處理后的地震資料進行追蹤分析及儲層反演,最終落實了4套油層的分布范圍。其中沙一中IV、沙三上Ⅱ-3兩個油組分布范圍比較大,沙一下II、沙三上Ⅱ-1分布范圍較為局限。除此之外,研究區還有許多非主力油層,從分布圖上看多呈土豆狀分布,分布范圍局限。
3.3.2 含油砂體特征分析
油砂體上傾尖滅方向和邊部突變特征明顯,在地震剖面上表現為上傾尖滅點和側向尖滅點。一個含油砂體即為一個油藏,形成獨立的油水系統,屬于邊水層狀油藏。含油砂體是由砂巖尖滅線與油水界面圍限而成,平面形態不規則,分布范圍局限,一般在上傾方向砂體厚度減薄,向下傾方向砂體厚度較大,且邊水能量充足。
(1)于50井區主要儲層為薄層砂巖,通過對地震資料進行拓頻處理,可有效進行儲層追蹤及預測;
(2)通過井震結合,利用新處理的地震資料進行精細解釋,落實了于50井區的油氣分布規律,從而為于50井區的進一步開發提供了依據;
(3)本井區研究的成功也為遼河油田其它地區薄層砂巖油藏的研究、開發提供了思路。
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胡學寶(1983-),男,2015年畢業于浙江大學地質工程專業,工程師,主要從事石油地質開發工作。