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AVO属性分析技术及其在油气检测中的应用

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AVO 属性 分析 技术 及其 油气 检测 中的 应用
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新疆大学毕业论文(设计) 第 1 页 共 28 页摘 要随着油气勘探与开发程度的加深,常规的地震勘探方法难以检测到地层(岩性)油气藏的存在,这时可以使用点”等振幅异常,随着近几年来计算机技术的发展和应用, 使文着重从术思路、实例分析、优缺点等方面来论述键词:松比;正演;反演;油气检测of of of we VO to to as as of in VO in of my I’ll VO in VO s 新疆大学毕业论文(设计) 第 2 页 共 28 页目 录1 前 言 ...................................................... 地震属性技术发展进程 ................................... 地震属性分类 ...........................................术 ................................................ 术的现状与前景 ................................... 术的原理 ..........................................术的物理基础 .................................. 波动方程 .......................................... 佐普里兹(程组 .......................术的地质基础 .................................. 术思路 .......................................... 术的应用 ........................................识别真假亮点 .......................................油气水边界检测 .....................................解释岩性 ........................................... 实例分析 .............................................. 影响 析的因素 .................................... 术的优势及局限性 ................................总 结 ................................................. 文 献(................................ ..................................................... 新疆大学毕业论文(设计) 第 3 页 共 28 页1 前 言随着社会的进步和工业的发展,油气资源被越来越多的用于工业生产与国民生活。油气不仅能源源不断的提供能源,同时油气产生的许多副产品如尿素、沥青、乙烯、聚乙烯、聚丙烯、医药,以及一些高分子化合物等也是工农业生产和国民生活不可或缺的原材料。因此油气资源被亲切的称为工业的血液及黑色的金子。为了尽可能多的从地下获得油气,人们采用了各种方法来勘探油气,因此各种各样的勘探方法就应运而生了。目前采用的勘探方法主要有:地质法、地球物理法(重力、磁法、电法、地震、测井) 、地球化学法、钻探法 [8]。 在油气勘探的各种地球物理方法中,目前使用最为广泛、解决油气勘探问题最有成效的是地震勘探方法。地震勘探是借助于地震波在地层中传播时的旅行时、振幅、频率、吸收衰减等信息来间接的推断地下岩石或地层的信息 [8] 。地震勘探始于 19 世纪中叶。经过近百年的勘探和开采,勘探和开发的难度日益增加。到 20 世纪 70 年代,国外开始了隐蔽(岩性)油气藏的探索和勘探,我国也于 20 世纪 80 年代开始了隐蔽油气藏的勘探。为了更多的发现隐蔽油气藏,利用地震资料进行岩性解释成为了勘探岩性油气藏的一项重要辅助手段。地震资料的岩性解释就是综合利用地震、测井、地质和钻井等资料进行储层岩性预测、分析、解释以及含流体成分的检测。岩性解释的基本方法就是利用地震信息进行储层的物性预测与解释、含油气性分析与解释等 [8] 。地震资料蕴含的地质信息主要有两类:一是运动学信息,包括地震反射波旅行时、速度,运动学信息主要用于构造解释;二是动力学信息,包括反射波的振幅、频率、吸收衰减、极化特点、连续性、反射波的内部结构和外部几何形态等,动力学信息可以进行地震资料的构造解释、岩性分析(表 1)及烃类检测。由于隐蔽(岩性)油气藏的勘探和开发逐渐进入人们的视野,因此地震资料蕴藏的动力学信息逐渐成为了研究的重点。地震属性就是将地震数据分解成各种属性。如振幅、波形、频率、衰减特性、相位、相关分析、比率等。地震属性技术就是提取、存储、检验、分析、确认、评估地震属性以及将地震属性转换为地质特征的一套方法。由表 1 可以看出地震属性分析是是地震资料岩性解释的方法之一。 新疆大学毕业论文(设计) 第 4 页 共 28 页表 1 地震资料的岩性解释分类表 1 由《地震勘探原理》 ,陆基孟、王永刚,2008,第三版;《地震勘探原理(下)》,陆基孟,1990 等综合得出。地震属性技术发展进程⑴ 20 世纪 60 年代,亮点技术在墨西哥湾取得的巨大成功,地震属性慢慢进入了人们的视野 [18]。⑵ 1971 年 A. H. 《地球物理杂志》上发表的论文中首次运用彩色显示的地震资料,并得到了相当的重视 [18]。⑶ 70 年代早期 地震属性作了创新性的研究并引入了视极性概念,展示了层速度、频率、频率插分、交叉倾角和相干叠加等 [3]。⑷ 在 80 年代末,首次出现了多维属性,这进一步导致了 90 年代三维连续性(相干体)属性的研究 [3]。序号 大类 小类 利用原理划分岩性 利用声波测井或地震波阻抗反演等资料计算出各种岩性的层速度,然后利用层速度资料进行岩性解释。利用 划得岩石的弹性参数来了解岩石的特征进而划分岩性。估算砂岩百分含量砂泥岩交互的沉积地层,地震波的传播速度,与砂泥岩所占的比例有密切关系。比例不同速度会随之变化。预测地层压力 地层压力异常会使岩石的孔隙度改变,孔隙度又与速度有着密切的关系,孔隙度增大速度下降。1 速度研究岩性的反演方法通过反演把界面型地震资料转化为岩层型的测井资料,使其与钻井测井成果直接对比,以岩层为单位进行地质解释。亮点技术 界面的反射系数取决于界面两侧的速度 v 和密度 ρ,速度和密度又与孔隙度与孔隙流体相关,岩石含不同流体产生的界面反射系数(振幅)不同。术 利用振幅随入射角或炮检距的变化来估算界面两侧介质的泊松比,进而推断介质的岩性。2 厚层反射振幅反射系数图版不同深度的砂岩孔隙度不同,从而导致界面的反射系数差异。根据含水砂岩的速度、密度随深度的变化曲线,就可计算反射系数随深度变化的曲线,进而对振幅异常做出合理解释。估算薄层厚度 利用已知的地质、钻井、测井资料,选用合适的零相位子波,估算薄层顶底的反射系数进而估算振幅值,换算出薄层厚度。3薄层反射振幅 地震岩性模拟建立地质模型并按此模型计算出相应的地震剖面及其他资料,再把计算结果与实际观测所得到的地震剖面比较,并修改二者差异到允许范围内。最后的模型就是对实际地震剖面的解释结果。4地震属性分析预测油藏特征 选定层位后,提取层位属性,建立地震属性地质特征之间的统计关系,从而在密集的地震属性数据指导下对井间油藏特征进行预测。 新疆大学毕业论文(设计) 第 5 页 共 28 页⑸ 90 年代以来,由于储层描述和 3D 数据体解释的需要,地震属性技术急剧发展并在储层预测、储层特征参数描述、储层动态监视等方面的应用,已成为石油工业注意的焦点 [18]。⑹ 进入21世纪以来地震属性被用于时移数据分析( 4D)中,以动态地了解油藏和现有井的情况 [2]。地震属性分类⑴ 20 世纪 90 年代初 人将地震属性分为几何属性和物理属性 [3]。⑵ 1996 年 人将地震属性分为叠后属性与叠前属性。如表 1 所示 [18]。⑶ 到 20 世纪 90 年代末, 地震属性分为几何学属性、运动学属性、动力学属性和统计学属性 4 大类 [18]。上述几种是常见的地震属性分类方法;结合收集的文献,目前地震属性分类详见表 2:由表 2 可见,术是建立在叠前地震资料基础上的地震属性分析方法之一。2 术本意是振幅随炮检距变化(图 1 所示。或振幅与炮检距关系(英文缩写 [8]。术就是利用 集资料,分析反射波振幅随炮检距(也即入射角)的变化规律,估算界面的弹性参数泊松比,进一步推断地层的岩性和含油气情况 [9]。图 1 振幅与炮检距关系 (《油田新技术》 ,杨春胜 术的现状与前景术的现状及其应用总结见表 3。 新疆大学毕业论文(设计) 第 6 页 共 28 页表 2 地震属性分类表序号 属性种类 具体属性 应用范围峰值振幅的最大值、谷值振幅的最大值、综合绝对值振幅、复合绝对值振幅、均方根振幅、复合包络差相邻峰值振幅的比率、目标区顶底谱比率、振幅斜率相对半值时间、振幅峰态、大于门槛值的采样部分小于门槛值的采样部分亮点和暗点、析。1 振幅瞬时真振幅、瞬时振幅积分、瞬时正交振幅、瞬时真振幅与瞬时相位的余弦之积、反射强度、基于分贝的反射强度、反射强度的中值滤波能量、反射强度基于分贝的能量、反射强度的斜率、滤波反射强度与瞬时相位余弦之积、平均振动能量、平均振动路径长度识别亮点和暗点、检测油气异常、析。视极性、平均振动路径长度 识别构造不连续、地层不连续。2 波形峰值振幅的最大值、谷值振幅的最大值、振幅峰态 检测油气异常。瞬时频率、振幅加权瞬时频率、能量加权瞬时频率、瞬时频率的斜率、响应频率、平均振动路径长度、平均零交叉点、带宽额定值、主频额定值、中心频率额定值、心迹线频率额定值、衰减敏感带宽用于检测地层不连续和油气异常。3 频率第一谱峰值频率、第二谱峰值频率、第三谱峰值频率 检测油气异常、地层不连续、岩性歼灭。衰减敏感带宽、瞬时频率斜率、反射强度斜率 检测地层不连续。4 衰减 相邻峰值振幅之比、自相关峰值振幅之比、目标区顶底振幅比、目标区顶底频谱比、振幅斜率区分石灰岩储层与碎屑岩储层。5 相位 瞬时相位、瞬时相位余弦、瞬时真振幅与瞬、时相位余弦之积、滤波反射强度与、瞬时相位余弦之积、响应相位检测油气的分布。同时还可以识别由于调谐效应引起的振幅异常。6 相关相关关关关关长度、平均相关、集中的相关、相关峰态、相关极小值、相关极大值、相似系数帮助识别断层、尖灭、数据品质、杂乱反射,构造不连续、地层不连续、不整合圈闭与断块隆起。瞬时真振幅与瞬时相、位余弦之积、反射强度、基于分贝的反射强度、反射强度的中值滤波能量、反射强度的基于分贝的反射强度、反射强度的斜率、滤波反射强度与瞬时相位余弦之积、平均振动能量检测亮点和暗点、油气异常。复合包络差值、主功率谱、主功率谱的中心、目标区顶底振幅比、半时能量检测油气异常、区分石灰岩与碎屑岩储层。7 能量有限频率带宽能量、特定频率带宽能量、功率谱对称性、功率谱频率 识别薄储层。特定能量与有限能量之比、正负振动之比 识别亮点和暗点、油气异常、薄储层、岩性尖灭。相关比 构造不连续、地层不连续、不整合圈闭与断块隆起。8 比率相邻峰值振幅之比、自相关振幅峰值之比、目标区顶底振幅比、目标区顶底频谱比用于区分石灰岩储层与碎屑储层。 新疆大学毕业论文(设计) 第 7 页 共 28 页表 2 由《地震属性分析技术》 ,中国石油大学,王永刚;《地震属性分类及其应用》 ,阳飞舟, 崔永福, 李青;《地震属性》 ,M 地震属性及其在储层预测中的影响因素》 ,侯伯刚;《地震属性分析在彩 16 井区储层预测中的应用》 ,王利田;综合。表 3 术现状序号 名称 主要原理、作用1 性分析 利用拉梅常数、弹性参量交汇图分析以获得流体性质信息2 孔隙流体识别 利用 性提高对孔隙流体识别、区分气藏3 统计 析 建立在 汇图或属性分析上的 析4 三维及多维 析 利用 性体改善烃类分析能力5 定量叠前地震反演 定量反演多种地层参数6 薄层 析根据储层顶、底反射的调谐作用,来判断强反射层附近或复杂储层内的干涉问题7 多波多分量 用多波多分量地震资料进行 析和参数反演8 各向异性 用 应,对岩石骨架性质和孔隙流体性质作出判断9 广角 析 利用过临界角 征的强反差近似公式进行 究10 噪声压制和叠前成像 改善信噪比、性的横向分辨率11 性交汇图 基于岩石物理和测井一体化统计 析技术12 叠前属性分析 模拟流体和频率变化对叠前地震响应的影响《性分析》 ,杨立伟,2007;《析技术及应用中注意的问题》 ,郑晓东,2004术从出现到现在已经经历了半个多世纪的发展,在 术的指导下我们发现了很多油气藏,虽然一些失败的例子,成功的例子仍然是多数,因此其发展前景非常乐观。根据这些年利用 术打井的成功率,可以确定其地球物理基础是正确的数学方法是可靠的。所以 术的发展应该把重点放在更加精确的校正各种影响振幅的因素以及不断完善 演技术,使在地震响应下能够更准确的反映地质体的差异,以便更多的发现油气藏。术的原理术的原理包含物理基础和地质基础两个方面。术的物理基础术的理论核心就是波动方程及其解佐普里兹方程组。术的物理基础是讨论波动方程的建立及其解(佐普里兹方程组),以及由此得出的结论在地震勘探中的具体应用。 新疆大学毕业论文(设计) 第 8 页 共 28 动方程波动方程是描述在弹性介质中单位体积元离开平衡位置的偏微分方程。《地震勘探原理(下) 》 ,陆基孟,1990, 式中 为拉普拉斯(符。其表达式为:2u,v,w,为介质位移在 x,y,z 三个方向上的分量; 为体力密度(描述震源分量, 为介质密度。 和 为介质的拉梅系数; 为体积应变。佐普里兹方程组就是波动方程的一个解。普里兹(程组假设波动方程的边界条件为:在一个半无限弹性介质的表面(如地表),一简谐纵波入射到其介质的分界面上会产生四种波,即反射纵波 P、反射横波射纵波 P、透射横波 2:图 2 纵波入射时的反射和透射 《地震勘探原理》 ,陆基孟、王永刚,2008,第三版 22 22 22)()()(  新疆大学毕业论文(设计) 第 9 页 共 28 页根据边界条件解波动方程并引入反射系数、透射系数后便得出佐普里兹方程组。《地震勘探原理(下) 》陆基孟,1990 别表示 P 波反射系数、反射系数、P 波透射系数和 透射系数。 表示界面上下的密度和速度。 为入2112,,射角 为反射角, 、 为透射角。把实验室数据带入佐普里兹方程组,可以得到入射角(炮检距)与反射系数(地震波振幅)的关系图:图 3 反射系数与入射角的关系曲线 (《地震勘探原理》 ,陆基孟、王永刚,2008,第三版 从图 3 可以看出入射角 与反射系数 之间的关系:随着入射角(炮检距)射系数变化(振幅变化)。 术的地质基础波动方程求解可以获得地震纵波速度 21(2 2121211 12121 新疆大学毕业论文(设计) 第 10 页 共 28 页式中 ,为拉梅系数; 为介质密度;E 为杨 氏模量; 为泊松比。由纵横波速度关系式可以导出纵波速度与横波速度之比的关系式: 上述公式显示纵横波速度之比与泊松比 有着密切的关系。 泊松比的变化取决于纵波速度的变化,变化的幅度则取决于速度的基值和速度变化的幅度。实验室根据不同的纵横波速度比值测定其与泊松比的对应关系以及它们随岩石特性的变化,测定结果见图 4。图 4 不同岩性岩石泊松比与纵横波比关系 (《地震勘探原理(下) 》陆基孟,1990,图 4 中可以看出,含气砂岩的泊松比最小(0≤ ≤且 随着孔隙度的增大而增大,且风化壳具有最大的泊松比。 此外多米尼克还给出了含气、含油、含水砂岩的泊松比随埋藏深度的变化曲线(图 5)。0 云岩 石灰岩含 气 砂 岩风 化 壳泊 松 比纵横波比2221)(V或)1(2 新疆大学毕业论文(设计) 第 11 页 共 28 页图 5 不同砂岩泊松比随埋深变化曲线 (《地震勘探原理(下) 》陆基孟,1990, 5 显示含气砂岩的泊松比最小;随深度的变化介于 间,含油砂岩的泊松比居于二者之间,泊松比 变化介于 间;含水砂岩的泊松比最大,介于 间。下面将举实例说明泊松比与不同的岩石特性的关系,如图 6 所示:图 6 泊松比和 P 波关系交互图 (《术》 ,张玉芬)图 6 中砂岩的泊松比显然能与页岩和灰岩分开,并且灰岩和页岩的泊松比要高于砂岩。总而言之,泊松比可以区分岩性。利用地震资料、泊松比反演可预测储层及其含油气性特征。术思路技术思路:术的一般思路是正演和反演相结合,二者相互印证。演的一般思路是:⑴ 建立地质模型;⑵ 把入射角、纵横波速度、密度、 泊松比等参数带入佐普里兹方程组,并计 算反射系数;⑶ 反射系数与子波褶积,得一个合成记录道;⑷ 合成地震记录道按照入射角由小到大顺序排列得合成 集;⑸ 分析反射系数(振幅)随入射角的变化情况, 进行 析。页岩 新疆大学毕业论文(设计) 第 12 页 共 28 页图7 是根据不同的地质模型所得到的不同的图的图中可以看出不同类型的气层的反射特征是各不相同的。由此可见,不同的岩性组合,征是不同的。集及示地质模型 新疆大学毕业论文(设计) 第 13 页 共 28 页图 7 暗点” 型气层的 型 ( 演方法及其应用》 ,郑晓东,1991)演的基本思路:⑴ 根据正演计算获得合成记录;⑵ 合成记录与实际的记录相对比;⑶ 根据合成记录与实际的记录差异修改地质模型;⑷ 重复⑴、⑵、⑶步,直到合成地震记录与实际地震记录的误差在允许范围 内;⑸ 最终修改的地质模型是实际地震解释。术的应用术已经被应用于各种地质条件复杂的地区,并取得了良好的成果,下面举一些实例来阐述 术在油气检测中的应用。术在油气检测中的应用主要集中在:识别真假亮点、检测油气水边界、岩性解释等几个方面。识别真假亮点“亮点”可能是存在油气的标志,但有些亮点并不是油气聚集造成的;一些非含气的高速或低速层(如灰岩、火成岩或煤等)也会造成强振幅异常 ,但是振幅不会随炮检距的增大而变强,因此可以利用 判别真假亮点,如图 8 所示。 新疆大学毕业论文(设计) 第 14 页 共 28 页图 8 中,在 集中两个“亮点”的振幅都随炮检距的增加而变化,但上面的“亮点”的振幅随炮检距的增加而变小,是假亮点;下面的亮点振幅随炮检距增大而增大,是真亮点。图 8 真假亮点的识别 (《析技术及应用中应注意的问题》 ,郑晓东,2004)检测油气水边界 综合研究区域内所有测井、钻井资料以及油气水的分布情况,统计泊松比值的范围,利用不同的岩性及含不同流体的同一岩性阻抗界面的反射系数随入射角的变化情况不同来判断油气水边界。图 9 显示,在给定适当泊松比的情况下含气砂岩、含油砂岩、与含水砂岩顶界面的振幅随炮检距(入射角)的变化情况各不相同;含气砂岩顶界面的振幅随炮检距变化最大,含油砂岩次之,含水砂岩顶界面的振幅随炮检距的变化幅度最小,因此可以以此来判断油气水边界。图 9 砂岩储层顶界面振幅与炮检距的关系( 《地震勘探原理(下) 》陆基孟,1990, 岩性解释利用不同岩性之间阻抗界面的振幅与入射角关系曲线,可以对曲线代表的岩性进行推断和解释。 新疆大学毕业论文(设计) 第 15 页 共 28 页图 10 利用振幅进行岩性解释 (《利用 术预测岩性》 ,图 10 中(a)图是地震震幅与炮检距的关系图,由于不同炮检距对应的振幅值不同,可用适当的炮检距值绘制曲线,得(b)图。把不同的炮检距值带入佐普里兹方程组求出相对应的速度值。根据反射层横波速度和纵波速度可计算泊松比,利用泊松比可对区域地层的岩性做出合理解释。实例分析实例 1:在 648 毫秒处的“亮点”是含气砂岩引起的 时间 在 628 毫秒处的“亮点”是含气砂岩引起的 时间图 11 存在亮点的异常地震剖面 (演:理论与实践,)伯达)南部白垩系 勒尼)砂岩是良好的油气储集层,在地震资料上也显示典型的亮点异常,图 11(a)和图 11(b)均为亮点异常的地震剖面,经过钻探只有图 11(a)中的亮点区域为含气砂岩,图 11(b)中的“亮点”区域则发现了煤层。该实例表明,用叠加地震资料的常规亮点技术不可能将煤层与含气砂岩区分开。经过调查得知煤层的泊松比与周围地层没有明显的不同,而含气砂岩的泊松比则与周围地层明显不同。因此可利用 演模拟与反演方法根据泊松比的变化情况来区分煤层与含气砂岩。(a)(b)(a)(b)偏移轨迹 归一化振幅图(a)中测的的振幅 新疆大学毕业论文(设计) 第 16 页 共 28 页图 12(a)与图 12(b)为 演所得结果;图中①为测井曲线,②为模型正演得到的合成记录,③为 集, (a)图④为含气砂岩(b)图④为煤层。从(a)图可以看出在 630秒虚框之间振幅随炮检距的增加而增大,是含气砂岩的显示,而(b)图中 610秒虚框之间振幅并没有随炮检距的增加而发生明显的变化,因而是煤层的显示。图 12 反演之后的含气砂岩与煤层的对比 (演:理论与实践,)由该实例可以得出在一些地区可以利用 演来区分真假“亮点” 。实例 2:德里弗)盆地的 主要风成砂岩,这种砂岩夹在致密粉砂岩和白云岩之间,波阻抗差小,利用常规的办法很难区分储层与围岩(图 13)。含气砂岩煤层(a) (b)砂岩,无异常显示 新疆大学毕业论文(设计) 第 17 页 共 28 页图 13 保德里弗盆地 的常规叠加剖面 (包围在碳酸盐岩和页岩中的砂岩的 析, )由图 13 中可以看出常规叠加剖面无法分辨出页岩和砂岩。翰逊 )于 1976 年发现泊松比能够区分页岩和砂岩(图 14):图 14 泊松比、纵波速度以及岩性之间的关系①泊松比;②页岩;③砂岩;④碳酸盐岩⑤速度(英尺/秒)(包围在碳酸盐岩和页岩中的砂岩的 析, )图中显示在一定速度范围内利用泊松比值砂岩能够与页岩和碳酸盐岩区分开,因此 斯特兰德)于 1984 年第一个提出了 析方法,利用析方法清楚的分辨出砂岩,如图 15 所示。可以看出采用 析方法可以清楚的分辨出砂岩,因此 法可以用来识别岩性。 新疆大学毕业论文(设计) 第 18 页 共 28 页图 15 示(包围在碳酸盐岩和页岩中的砂岩的 析, )实例 3:加利福尼亚的 克拉曼多)盆地的 赖姆斯)气田位于构造上复杂的浊流沉积环境中,侧向不连续,纵向上具有多个产层。想要加密井增加产量,常规解释方法对如此复杂的圈闭就不那么有效了。因此利用维分析方法区分出水层和气层,增加产量。由于纵波对岩性和孔隙流体反应灵敏;横波对岩性反应灵敏对流体不灵敏,可以利用这一特性来区分水层和气层(图 16): 新疆大学毕业论文(设计) 第 19 页 共 28 页图 16 动校正后的 集 (三维 析,)其中①为振幅随炮检距变化;②炮检距;③近道;④远道;⑤双程时间;⑥低;⑦大图中,右上侧的曲线显示振幅随炮检距的增大而减小,是水层的标志。而右下侧图的曲线则是振幅随炮检距的增大而增大,这可能是天然气存在的标志。图 17 常规二维水平切片和 维水平切片对比图(三维 析,)图中①为已知气藏的符号;②时间(秒);③带 (a)利用常规二维水平切片,大部分区域都显示强振福,难以区分水层和气层。如图中 14 区水层为强振福;而(b)图利用 维切片能把气层和水层区分开,如图中 14 区水层为弱反射。该实例反映在一些地质条件复杂的地区,术能提供鉴别复杂地质条件下中隐蔽圈闭的有用信息。(a)(b)14 区 14 区 新疆大学毕业论文(设计) 第 20 页 共 28 页实例 4:垦东北部地区位于济阳坳陷沾化凹陷垦东凸起北部斜坡带,油气层主要分布在新近系馆上段Ⅳ、Ⅴ砂组。储层为曲流河道砂体,与围岩波阻抗差较大,因此把强振福反射特征做为油气检测依据,取得了巨大的成功。但是随着勘探程度的不断提高,难度不断增大,利用这种办法部署井位时出现了一些失误。鉴于此利用于泊松比参数对岩石孔隙流体比较敏感,可通过与井资料的对比可以佐证泊松比检测油气的效果。图 18 为馆上段解释层位提取的泊松比平面图,位于此区的油气井有;这些井钻遇的油气层在泊松比剖面上表现为亮点,而 泊松比剖面上无明显的异常特征。图 18 馆上段Ⅳ、Ⅴ砂组泊松比平面图根据正反演模拟的结果得出结论,可以直接利用由大角度叠加地震数据提取的振幅进行油气检测。如图 19 所示:图 19 根据大角度叠加地震数据提取的馆上段Ⅳ、Ⅴ砂组均方根振幅图除 外油气井 新疆大学毕业论文(设计) 第 21 页 共 28 页均位于强振福反射区,而空井
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