薄层勘探的难点与对策

薄层勘探的难点与对策

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1、薄层勘探的难点与对策油气勘探发展至今,越来越多用于勘探开发油气储层的先进技术被提出。过去用简单的方法就可以发现的油气田随着勘探开发的不断深入已经不复存在了,如今薄层、隐蔽性较强的圈闭已经成为油气勘探的主要目标。针对这些难题,各种各样的解决之道应运而生。本文将介绍薄层勘探存在的难题难点和目前地球物理学家们提出的一些对策,旨在了解先进的学科技术前沿以及前辈们的成果。现阶段石油勘探主要以薄层勘探为主,而薄层勘探的关键就是薄储层的厚度的确定,首先概述一下薄层理论。在反射地震学中可以从不同的角度对薄层进行定义,但是大多

2、数文献中都是从分辨率的观点来划分薄层和厚层的,也可从其复合反射波的特征参数来对薄层进行定义。薄层和厚层的划分与所用的观点和方法有很大的关系,并没有一个统一的划分界限,但目前多数人仍以为界来划分。当薄层厚度小于时,反射波波形为入射波的微分形式,于是我们把这个厚度定为薄层垂向分辨率的极限。当薄层厚度等于时,反射波振幅最大,称为薄层调谐厚度。当薄层厚度大于时,顶底反射可以分辨,薄层厚度与顶底反射时差成正比;当薄层厚度小于时,顶底反射不能分辨,成为一个复合波形,其薄层厚度与反射波振幅近似成正比。薄层勘探的难点:当今我

3、国油气资源富足而广阔的油田越来越少,剩余油资源的质量越来越差。已开发数十老油田中,夹层、薄油层、低压低渗透低产储层、难产储层、非均质储层越来越多,勘探开发难度大、效率低、成本高而且往往产量也低,成为制约我国油田勘探开发的瓶颈。近50年来,地球物理学家在单一薄层地震响应特征研究方面取得了许多重要成果,为地层中单一薄层定性解释和厚度定量预测奠定了良好的基础。而作为地层中更为常见的地质结构——薄互层,由于其内部结构特征多样、组合关系多、时频响应特征复杂,很难探究其内在的响应机理和时频变化规律,这制约了薄互层的研究与

4、发展。地层岩性和厚度横向变化大,薄层厚度大多处于常规地震勘探分辨率之下,超薄薄互层(总厚度小于)定性识别与厚度定量预测已成为长期困扰地球物理学家的一个技术难题。因此,如何准确描述薄互层的时频特征响应规律,阐述其与地层结构之间的内在联系,进而确定薄互层的互层数、厚度及分布范围,建立单层厚度的定量预测关系,这是勘探地球物理研究的难点与热点。目前薄互层油气藏研究的重点集中在如何提高地震资料分辨率以及薄层的反演精度,以实现薄互层油气藏的精确刻画与描述,定量解释储层的横向展布和厚度分布。薄层勘探的对策:面对薄层勘探的技

5、术难题,地球物理学家们提出了很多行之有效的解决方法。在地震勘探的三个阶段采集、处理和解释中,都能够找到相应的解决薄层勘探难点的方法。此外,地质、测井以及钻井等多方面的综合对策也对薄层勘探起到了不可忽视的帮助。1、采集:精确刻画与描述薄层、薄互层的厚度,归根结底就是要提高分辨率,而拓宽频带、提高频率可以提高薄层分辨率。所以,在采集这一地震勘探的首要环节,采用宽频地震技术可以取得显著的效果。宽频地震技术是指针对特殊的勘探条件和要求而采用相应的采集技术,使得观测数据中既包含低频成分又包含高频成分。就海上宽频地震技术

6、而言,现在能够采用的佳采集方式为多船多缆,并且结合双检波器技术,并进行双环形全方位的数据采集。而陆上宽频地震技术的一般工作流程,关键的技术集中在观测系统的设计,加密激发源与检波器,以及设计适当的空间采样率。宽频地震技术的优势关键在于数据采集阶段就获得了宽频的原始数据,这无疑为之后以原始数据为依据的处理和解释过程奠定了可靠的基础。近几年,宽频地震技术的研究在国外不断升温,但是国内还没有一个系统的认知。宽频地震技术被认为开启了地震勘探新纪元,因此研发出一整套属于我国自己的宽频地震技术迫在眉睫。2、处理:(1)宽频

7、地震技术是一系列技术有机结合在一起的一项地震勘探技术。它不只在采集阶段起作用,获得宽频原始数据后,会再通过特征的数据处理与成像方法来进一步拓宽频带和提高成像品质。在解释阶段,处理后的宽频资料,使用自动化的解释系统和反演技术手段,便可得到地下详细的地质信息。针对海上油气勘探的特殊性与陆上的薄层勘探要求,应运而生的宽频地震技术成为了一项能够解决上述勘探难题的关键技术。宽高频的震源子波是提高薄互层分辨能力的关键,特别是单层厚度较薄的薄互层。为得到可供解释的薄互层结构的最佳反射图像,必须采用高频、高衰减的宽高频入射子

8、波和宽高频滤波,才能使具有多极值的薄互层特征的反射图像具有较高的可分辨性,从而保证有更多反映薄互层内部结构的高频信息得以记录。在数据处理方法上,提出了在叠前或叠后数据里进行的联合反褶积方法、针对多次波衰减提出改进的SRME技术,以及能够依据宽频资料里微弱的信息变化来进行自动追踪的解释系统和基于宽频数据进行反演得到的可靠结果,不但能减少对测井资料的依赖,还能详实地反映出地下的沉积组合及微弱的细节变化。

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