灰质发育区地层横波预测方法研究

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随着油气勘探开发的逐步推进,浊积岩油气藏现已成为东营凹陷的重点勘探对象,勘探开发的难度亦越来越大。调查分析该区以往的研究成果可知,该研究工区的储层厚度普遍很薄,变化剧烈,灰质含量很高。如果仅仅依靠地震剖面,很难准确识别砂体和泥岩,且储层中由于混有灰质严重影响了储层预测的精度。针对该工区的具体问题,可采用岩石物理分析的方法。岩石物理学就是研究岩石弹性性质和岩石参数之间对应关系的一门学科。从岩石物理分析出发,利用叠前地震资料,开展基于岩性识别因子的AVO叠前方法研究,以此来提高灰质发育区的浊积岩储层预测精度,从而精准确定有效储层。地震反演技术是地震勘探的主要技术环节之一,是储层预测和流体识别的主流方法。横波速度是叠前反演中是一个十分重要的参数信息。然而在实际中,横波测井由于难度大,成本高,大多数工区往往缺少横波速度信息,严重制约了后续反演工作的顺利进行。本文首先简单介绍了微分等效介质理论,Gassman理论等岩石物理学部分理论知识,用以求取基于Gassman方程的流体替换所需要的弹性参数。定量分析了灰质含量、含水饱和度、孔隙度等岩石物理参数对横波速度的影响,分析结果可知灰质含量对横波速度具有很大的影响,如果忽略灰质的存在,则得到的横波速度具有很大的误差。针对该研究工区灰质十分发育的特点,改进了传统的Xu-White两相模型,构建了含灰质的砂泥岩模型来进行横波预测。通过比较分析实测横波曲线与估算横波曲线发现,该方法可以较准确的估算研究工区的横波速度。其次,运用测井最优化反演方法得到灰质含量、泥质含量、砂质含量等地层参数。对该工区的多个岩石物理参数的敏感度进行了定量评价,利用直方图技术优选出该研究工区敏感的岩性识别因子F,对完整Zoeppritz方程整理变形,合理简化近似,推导出含有敏感岩性识别因子F的AVO近似式,参考Connolly推导弹性波阻抗的思路,推导得到基于上述AVO近似式的叠前弹性阻抗方程。将该方法运用于实际工区中,应用效果良好,同时也印证了输入的预测横波参数的准确性。
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