沉积微相参数与深度的关系
2020-01-17 · 技术研发知识服务融合发展。
地震勘探理论中,关于各种岩石的速度、密度和波阻抗等参数的资料较多,但不同沉积相类型与这些地球物理参数的关系则很少涉及。沉积学理论认为(孙家振等,1997),沉积相为沉积环境及在该环境中形成的沉积物特征的综合。沉积环境包括自然地理、气候、构造背景、物理条件和化学条件等,沉积物包括岩性、古生物等,沉积环境是形成沉积物的决定因素。在当前的地震反演中只着重对岩性的反演,而没有涉足到对沉积相的反演。在岩性预测上也只是宏观预测储层砂岩。这些砂岩是在什么环境下生成的,是河流相砂岩还是三角洲相砂岩,是边滩砂体还是决口沉积砂体,则难于确定。在对反演结果进行岩性解释时,往往是给定不同岩性的速度或波阻抗的数值范围,这种处理方式很难去掉压实作用的影响,比如埋藏在不同深度上同一砂体的速度或波阻抗数值也具有一定的重叠范围。此外,同样是砂岩,河流相边滩砂体和三角洲水下分支河道砂体的速度和波阻抗数值范围会相差很大,很难兼顾。
由此可见,研究沉积相与速度、密度和波阻抗的关系,寻找其变化规律,进而利用这一规律实现对地震资料的沉积相反演是十分必要的,这不仅能预测储集体岩性,而且还要和它的成因相结合,在复杂的河流相沉积地区及在以碳酸盐岩为主的海相沉积地区,常规储层识别预测方法只能笼统地对砂岩和颗粒灰岩进行预测,而相控技术则可实现对某一沉积相控制下的单一砂体和颗粒滩等礁体的预测。
例如,在某一研究区经过单井沉积相的划分,可得到处于不同井段、不同深度上的河流相沉积的沉积微相类型。对声波时差测井曲线进行解释,可提取不同井、不同深度各种沉积相的速度值。声波时差受井径等环境影响较大,在提取时尽量避开井径变化大和声波时差无规律的井段,密度值可直接从密度测井曲线上拾取,在没有密度值的井段,可用经验公式由速度转换。以某一沉积相作为单元,将处于不同深度上的同一种沉积相各种参数的数值分类拾取出来,再分别拟合各种沉积相的速度—深度曲线、密度—深度曲线和波阻抗—深度曲线。经实验表明,用二次曲线拟合误差相对较小,能较好地反映沉积相随深度的实际变化规律 赵志超,赵宪生,罗运先等.2002.渤海浅层油田地层速度密度与沉积相的纵横向变化规律研究.成都理工大学信息工程学院.
图3.1是统计的某油田边滩的速度随深度的变化规律曲线,由图可以看出,边滩的速度随深度增加而增大。其速度随深度非线性增加,在曲线附近,点子最密集,分布在深度为1000m~1400m的范围内。
图3.2是边滩的密度随深度的变化规律曲线,边滩的密度随深度的增加而增大,密度分布较分散。
图3.3是边滩的波阻抗随深度的变化规律曲线,边滩的波阻抗随深度的增加也相应增大,边滩的波阻抗分布点较集中。
图3.1 边滩速度随深度的变化规律
图3.2 边滩密度随深度的变化规律
图3.3 边滩波阻抗随深度的变化规律
2024-10-17 广告