研究区域的地震资料概况
2020-01-18 · 技术研发知识服务融合发展。
S油田于1987年和2004年分别采集了两次三维地震资料。研究区主要在南部开发区域,其三维地震 数据分布范围为主测线550~1000和联络线840~1200(图9.31)。两套地震数据分别进行了三种方式处理 即保持振幅的纯波处理、高分辨率高频恢复处理和时移匹配处理。对比如图9.32所示相同位置的地震剖面,正如第6章可行性分析中所述,纯波数据可用于时移前后储层岩性和流体分布状况预测,匹配数据可用 于时移前后的差异分析,而高频恢复数据干扰严重不利于地震属性的分析研究工作。本章所述的时移前 后油藏参数的定量预测主要针对纯波数据,而时移前后的属性差异分析则主要针对匹配数据进行。
研究区目标油层Ⅰ油组可分为Ⅰ油组上和Ⅰ油组下两段,两段的厚度相对较厚(图9.33是各自的等 T0厚度图),在地震剖面上完全能够识别出它们各自的顶底界面。但Ⅰ油组8个小层的厚度和油层厚度 均较小,如图9.34,图9.35所示井点上统计的各小层的厚度分布范围,其中只有3,4,6,8小层厚度在 20m左右的分布较大。
图9.31 Ⅰ油组上、下段储层顶界面的等T0时间层位的平面展布
海上时移地震油藏监测技术
图9.32 时移前后地震数据三种处理方式的地震剖面对比
针对研究区泥岩波速2500~2800m/s,砂岩波速2300~2500m/s,单砂层多数小于10m的实际情况,则需要地震资料的主频为60Hz,而实际纯波地震资料主频只有30Hz(图9.36),即只能分辨21m厚地层(T0 时间为16ms)。因此,在预测时对1,2,3小层进行合并,5,6小层进行合并,7,8小层进行合并,这 样小层厚度(如图9.37)基本能够满足地震资料分辨率和地震属性计算的要求,同时也兼顾了对小层的 研究。依据地震资料的分辨率及提取地震属性计算方法的需要,在后面地震属性提取的时窗不宜于小于 20ms。
图9.33 Ⅰ油组上、下段储层的等T0厚度分布
图9.34 井资料统计的Ⅰ油组8个小层的厚度分布
海上时移地震油藏监测技术
图9.35 Ⅰ油组8个小层实际油层的厚度分布范围图9.36 实际纯波资料的频谱特征
图9.37 合并研究的小层厚度分布特征
2024-10-27 广告