《(最新)地震正演模拟介绍》

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1、地震正演模拟技术及其在油田勘探开发中的应用李景叶中国石油大学资源与信息学院内容前言地震数值模拟技术体系地震数值模拟技术应用实例1、锦州25-1S油田AVO模拟与分析2、绥中36-1油田时移地震可行性分析3、指导地震勘探设计4、对现有地震技术进行反思地震数值模拟软件结论前言地震正演模拟的定义:地震正演模拟是对特定的地质、地球物理问题作适当的简化,形成一个简化的数学模型或物理模型,采用数值计算的方法或物理模拟方法获取地震响应的过程,是理解地震波在地下介质中的传播特点,帮助解释观测数据的有效手段。高精度地球物理模型

2、试验系统地球物理模型薄互层(七层)地质物理模型示意图物理模型观测示意图物理模拟数据叠加剖面砂层含气时偏移地震剖面砂层含水时偏移地震剖面砂层含油时偏移地震剖面前言地震数值模拟技术的定义:地震数值模拟技术是对特定的地质、地球物理问题作适当的简化,形成简化的数学模型,采取数值计算方法获取地震响应的过程,是理解地震波在地下介质中传播特点,帮助解释观测数据的有效手段。前言地震正演模拟技术的意义:1、为新技术的提出、可行性分析和应用试验提高质量的模拟数据。2、通过数值模拟直接指导实际数据的采集、处理、解释,还可以直接根据

3、生产进行模拟,获得直接应用于生产的重要地震信息地震。前言地震正演技术的意义(续):3、帮助地球物理工作者解释观测的地震数据,测试新的算法和处理技术,为地震反演问题研究提供思路和有效的验证数据。4、对地震波传播规律进行更深入的研究与认识,帮助认识与解决目前地震勘探与开发中的新难题。物理模拟与数值模拟对比1、实际意义对比2、适应性对比3、模拟成本对比4、模拟速度对比5、模拟可操作性对比6、模拟精度对比报告内容前言地震数值模拟技术体系地震数值模拟技术应用实例1、锦州25-1S油田AVO模拟与分析2、绥中36-1油田

4、时移地震可行性分析3、指导地震勘探设计4、对现有地震技术进行反思地震数值模拟软件结论岩石物理数值模拟方法油藏岩石物理模型油藏岩石物理模型是在合理的简化条件下,实现油藏参数变化到地震参数变化转化。油藏参数包括孔隙度、含油饱和度、孔隙压力、温度等,而地震参数主要包括密度、纵横波速度、体积模量、剪切模量等。对于时移地震油藏监测技术而言,油藏岩石物理模型是连接地震响应和油藏参数的桥梁,是进行时移地震可行性分析和时移地震资料解释的基础。2.1孔隙流体计算模型2.2岩石计算模型孔隙流体在很大程度上影响着岩石的地震属性。而

5、在勘探地球物理学中普通孔隙流体的密度、体积模量和速度通常被大大的简化,或给流体性质最简单的估算。而实质上,沉积岩石中的流体在成分和物理属性上差别很大。流体变化是时移地震关注的重点,因此需要对流体属性进行更深入研究。油藏岩石物理模型—储层流体计算模型天然气石油地层水多相混合流体储层流体计算模型——天然气气体密度、体积模量随温度、压力变化曲线图(气体比重0.7)天然气石油地层水多相混合流体储层流体计算模型——石油不含溶解气与含气原油密度与油藏温度、压力变化关系曲线图储层流体计算模型——石油不含溶解气与含气原油波速

6、度与油藏温度、压力变化关系曲线天然气石油地层水多相混合流体储层流体计算模型——地层水地层水密度、波速度与油藏温度、压力变化关系曲线图天然气石油地层水多相混合流体储层流体计算模型——混合流体多相流体混合规则:Wood方程含气饱和度变化时,气水混合流体的体积模量变化曲线2.1孔隙流体计算模型2.2岩石计算模型高孔低胶结砂岩模型泥砂岩模型稠油储层岩石模型储层岩石计算模型——高孔低胶结砂岩计算模型高孔低胶结砂岩是一种特殊的储层岩石。由于岩石没有胶结或胶结程度很差、岩石埋藏较浅、压实性差、岩石孔隙度较大,岩石骨架具有较

7、小的弹性模量,岩石骨架速度对有效压力变化敏感。储层岩石计算模型——高孔低胶结砂岩计算模型岩石颗粒泊松比是静水压力岩石颗粒剪切模量临界孔隙度岩石颗粒的接触点数根据接触理论,统一规格小球在静水压力P下任意堆放时其有效体积模量和剪切模量的表达式可表达为储层岩石计算模型——高孔低胶结砂岩计算模型非临界孔隙度条件下储层岩石计算模型——高孔低胶结砂岩计算模型岩石饱和流体时弹性模量可以根据Gassmann方程进行计算储层岩石计算模型——高孔低胶结砂岩计算模型饱和岩石纵横波速度与油藏含油饱和度、有效压力变化关系储层岩石计算模

8、型——高孔低胶结砂岩计算模型岩石物理模型计算数据与测井测量数据对比结果高孔低胶结砂岩模型泥砂岩模型稠油储层岩石模型储层岩石计算模型——泥砂岩计算模型实验结果已经显示泥质含量对弹性波速度的影响。泥岩最具影响的方面应是泥岩颗粒的特殊形状,因为它控制了与泥岩有关孔隙几何形状。薄片状的泥岩颗粒形成的孔隙其纵横比小。泥岩孔隙结构砂岩孔隙结构Kuster—Toksoz模型K-T模型假定孔隙之间相互不连通并且之间

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