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8第八章 地震孔隙度和地层压力_图文

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第八 地震 孔隙 地层 压力 图文
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第八章 地震孔隙度和地震地层压力分析储层孔隙度确定方法实验测定法(岩心) :精度最高测井解释法 :精度居中地震解释法 :精度最差第一节 地震孔隙度分析第一节 地震孔隙度分析一、地震孔隙度预测应用的速度地震孔隙度预测时,应用地震反演的绝对速度 层速度 分辨率太低!对地震资料作反演处理,利用反演出的 合成声波速度类资料(如 行孔隙度定量分析二、地震波阻抗反演1、地震反演由地震信息得到地下地质信息的过程,称之为地震反演。包括叠前反演和叠后反演。具体又分为( 1)道积分反演、( 2)递推反演、( 3)基于模型的反演、( 4)波动方程反演和( 5)人工神经网络反演等。2、波阻抗反演由地震反射剖面得到地下波阻抗剖面的过程(一)基本概念(二) 递推反演方法 原理递推反演方法是根据反射系数进行递推计算地层波阻抗或层速度的方法 。其关键在于由原始地震记录估算反射系数和波阻抗 , 测井资料不直接参与反演 , 只起到标定和质量 控制的作用 , 因 此又称为直接反演。地层的反射系数和波阻抗之间存在如下关系 :式中 , 界面反射系数 , ρ i+1和 ρ V i+1和 V 和 界面两侧介质的波阻抗。地震记录为反射系数和子波的 褶 积 , 通过 反 褶 积处理 ,得到地层的反射系数。 同时, 由上式可以得到 :这样即可由递推的方法通过反射系数计算出地层各层的波阻抗 ( 或层速度 ):式中 l 为第 i+1 层地层波阻抗。(二) 递推反演方法 原理低频速度分量补偿反演的速度剖面反演成果显示中波阻抗色标的岩性标定技术南北向剖面 (3)反演的速度剖面反演成果显示中波阻抗色标的岩性标定技术砂体的纵横向展布特征清楚,井间小层关系清楚,可以实现小层的横向追踪。在井网较密的区域,反演剖面上能够清楚地反映各单砂体在井间的变化,从而可以分析各单砂体在井间的连通关系,为分层系开采或开发过程中的注采关系调整提供依据。新立三维区 地震孔隙度分析原理第一节 地震孔隙度分析利用时间平均方程计算地震孔隙度:()() V 1、在纯净砂岩储层中时间平均方程物理模型示意图( 1 6 0 0 /fV m s盐 水 )( 1 3 0 0 /fV m s油 )( 3 0 0 ~ 4 0 0 /fV m s气 )486~ 5944m/ V  可视为常数 。    利用时间平均方程计算地震孔隙度:1、在纯净砂岩储层中Δ可视为常数 。二 、 地震孔隙度分析原理二 、 地震孔隙度分析原理11 V  利用时间平均方程计算地震孔隙度:()() V 1、在纯净砂岩储层中注意: 时间平均方程只适用于纯净砂层,而不适用于含泥质砂岩。 一般情况下,在海相砂岩中应用此公式预测效果较好; 在陆相砂岩中,只有少数纯净砂层适用此公式。泥质含量为 0%泥质含量 80 %砂岩速度与孔隙度的关系受到泥质含量等因素的影响 !二 、 地震孔隙度分析原理利用 扩展时间平均方程 计算地震孔隙度:2、在含泥质砂岩储层中( 1)宏观尺度11s s V  式中 ψ是泥质含量。( 2)微观尺度该砂层视为由岩石骨架颗粒、泥质和孔隙流体三部分组成11f sh V V     扩展时间平均方程岩石模型示意图Ψ 泥质Ψ 泥质Φ 孔隙1纯砂岩架该砂层视为由纯砂岩和纯泥质两部分组成二 、 地震孔隙度分析原理利用 扩展时间平均方程 计算地震孔隙度:1、在含泥质砂岩储层中1111s sh m V V         由实测资料求得扩展时间平均方程岩石模型示意图Ψ 泥质Ψ 泥质Φ 孔隙1纯砂岩架扩展时间平均方程计算的孔隙度与实测孔隙度交会图1. 45° 对角线; 震地层压力预测的意义第二节 地震地层压力分析1、预测盆地压力场分布,确定油气运移方向和有利的油气聚集场所;2、钻前预测地下压力,估算油藏产能。3、钻前预测地下压力,设计合理钻井程序,保障钻探安全;二、地层压力的确定手段第二节 地震地层压力分析1、地层压力测试;2、据声波测井等资料转换出的地层压力 ;3、地震地层压力预测 。泥岩孔隙度和流体压力与埋深关系示意图震地层压力预测的主要方法第二节 地震地层压力分析1、等效深度法欠压实段中埋深为 点处页岩孔隙度值与其正上方正常压实段投影点 点的有效应力就与 效应力相等假设 :等孔隙度时有效应力相等效深度法A A B B 根据特察模型,存在两个等式,即此处 、 σ 、 、 体)压力。 B S p  因为r B=ρr w 效深度法r ρw –ρr)e 为:0 C Z φ为 φ0为地表页岩孔隙度,    ΔΔ可视为常数n l n [( ) ( ) ]() m f r e w rt t t tp g Z            2、菲利普恩法三、地震地层压力预测的主要方法m a x i n tm a x m i nf o 覆负荷压力);两个常数故只要给定某点的埋深和地层速度,就可根据上式求出地层压力。r 利普恩法存在的问题:m a x in tm a x m o 实际上,菲利普恩公式仅仅在两个极端条件下成立:( 1)当 石为致密层,无孔隙和孔隙流体存在,自然也不存在地层压力。按上式也同样得出 ,说明公式成立。( 2)当 石为纯流体,无固体骨架存在,液体承担全部上覆负荷。这时按上式也求出 明公式在这一点上也成立。实际地层是介于这两种极端条件之间,总是含有一定孔隙流体。如果按菲利普恩公式, 实际计算 地层压力时,只是用地层实际速度,在这两个极端点间进行 直线内插 。则要求地层压力与层速度呈直线关系 中浅层,当异常压力幅度不太大时,地层压力与地层速度可能为 对数关系 。3、改进的菲利普恩模型刘震( 1993)提出了一个新的计算模型该模型计算精度明显提高三、地震地层压力预测的主要方法实际上,在中浅层,当异常压力幅度不太大时,地层压力与地层速度可能为 对数关系 。m a x in tm a x m n( )l n( )f 改进的菲利普恩模型计算精度明显提高辽东湾地区地层压力计算误差对比图(a)式压力计算误差; (b)原菲利普恩公式计算的误差,就是说,修正式的误差比原公式 误差降低了近一半。沙四上段除北部陡坡带外其它地区均在超压控制之下,最大压力系数在义 17井区沙四下段超压分布局限于南部缓坡带,压力系数总体上比沙四上段小得多沙三下段压力系数等值线图沙三下段大部分地区处于超压控制之下,最大压力系数达
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