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RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 笔者认为RMS属性 工区内表层溶洞发育,特别是工区的北部, (均方根振幅)能够较好地反映溶洞的地震结果特 溶洞分布密集(图4)。深层溶洞主要呈现条带状 征。将地震RMS属性进行深度转换,进行地震重 分布,共中西北部存在

笔者认为RMS属性

工区内表层溶洞发育,特别是工区的北部,

(均方根振幅)能够较好地反映溶洞的地震结果特

溶洞分布密集(图4)。深层溶洞主要呈现条带状

征。将地震RMS属性进行深度转换,进行地震重

分布,共中西北部存在一条NE—SW向条带;东

(采样,输入到模拟网格平面:25m×25m;垂

北部存在一条近似南北向的条带,这与工区内的

向:2m;网格X×Y×Z=330×280×120=11088

主要断裂有关;其余基本呈现NW—SE向分布,

)000个网格数。

与古河流有关(图5)。

笔者应用PETREL地质建模软件,

在高密度量也有所增高。

图3 塔河4区地震属性RMS分布

Fig13 RMSdistributionofseismicattributesinTahe24region

RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用

 第2期万 方等:RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用283

对工区范围进行实际洞穴发育与地震反演预体类型的划分建立单井的储集体硬数据;建立网测的结果对比统计,总计72样点中有54个与实格,由于单元网格厚度要大于井点的重采样的间际洞穴发育数据点吻合,吻合率为75%(表1)。隔,要进行粗化井数据,建立离散数据;调节变总体来说三维地震模拟方法在预测碳酸盐岩溶洞差函数进行数据分析,最后进行相建模。范围方面具有一定的可行性。建模过程:首先对奥陶系测井划分的4种储

借鉴碎屑岩储层建模的思路:利用单井储集层类型(基质、未充填洞、半充填洞和充填洞)进

表1 塔河4区实际洞穴发育与RMS地震属性对比统计

Table1 ComparativestatisticsbetweentheactualdevelopmentsofcavernsRmttrinTahe24region单元

井号

T403T403T403

洞顶深洞底深

度/m度/m

541654395488

5418544755530542654535488553855965392540555735421546653935412546014754345569

洞高

/m293889212142492102151475511016183818651011117515879

与反演发育

充填

的吻合深度程度

程度 3211111111111211132121311111111112

111100011111010110110001111111111110

12111122311311112121111112221211111

S65S65S65TK442TK442TK447TK447

度度/m

5471

5477

洞高

/m634101464152010732122616111554156241522147871512192419847

与反演发育

充填

的吻合深度程度

程度 范围

121111211111111211111131111113331123

111111110011110101101111100011111111

111121112212212111121111112211222111

548515548815549854805519

550254905533

TK4265TK4265521TK4295423TK4295445TK4295480TK4245529TK4405575T402T402T402

537154015549

547415548015548015548554555519

54755529

S65TK432

TK432TK432TK461TK461TK461TK435TK435TK434

557115557815548055305594545255065434

548355325606545455125450553454125427546654495461

TK4085412TK4085464TK4125383

S48

TK4125410TK4125445TK4765429TK4765518

TK458H5523TK407TK407TK407

TK407TK479TK479S64S64S64S64TK413

TK413TK413TK468TK422TK422TK419

53975422546254345455

TK405542415543415TK4115441

5457

TK411546315548115T401

5369

5407545054465507553355615414548753675405537254205434

547315549855105517538254315486

55125519539654385494

TK4385432TK4695440TK4695502TK4695523TK4695550TK4105403TK4105480TK4675362TK4675390S48

TK404

5364

54251554335542563255365560

5554565155605579

其他TK427

TK474T416TK475

53911553991554465509

54505516

TK4045413TK4045425

  注:与反演的吻合程度中,1为吻合,2为不吻合,发育深度范围中,1为上部,2为中部,3为下部。

RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用

284现 代 地 质2010年 

行粗化,得到单井的储层类型分布。然后进行数

据分析,对表层和深层不同类型的洞穴分别进行分析:(1)以表层未充填洞为例,为了确定溶洞分布的概率,用RMS地震分布来约束,未充填洞在

RMS值75~2600弱反射和15000~30000串珠状

强反射范围内分布的概率较大(中国石化西北分公司标准,图6);(2)调节变差函数,为约束溶洞的分布范围,此次建模中,

变异函数主变程的选择

RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用

 第2期万 方等:RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用285

在2000m(图7)。最后进行相建模,在数据分析的基础上,利用序贯高斯模拟方法进行插值,得到塔河4区溶洞模型(图8)。由于溶洞展布范围较大,与溶洞受水流控制而呈条带状展布的特点不符。因此在图8模型基础上,结合RMS属性提取获得溶洞相分布(图4、图5)来进一步约束不同类型溶洞的边界:如果溶洞在RMS属性分布的范围内,则认为确实为地下溶洞分布,否则的话就认为是基质。最终建立起塔河4区不同类型溶洞分布的三维模型(图9)。

较发育,周边充填较为严重,T402井-YK408井-S48井-TK407井一带是未充填型和半充填型洞的发育带,也是主要的储油区,这与实际生产资料相吻合,其中S48周围25口井中有14口井钻遇溶洞,占单元总井数的56%,累计产油36418万t,占塔河45315%。

,。单井模拟结果(图,

基质和各类洞穴

RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用

286现 代 地 质2010年 

图9 塔河4区不同溶洞类型分布

Fig19 ThedistributionofdifferentcaverntypesinTahe24regi

on

例与地震相约束后的比例一致性较好。其中未充填

洞比例最高,充填洞次之,半充填洞比例最小。

4 小 结

塔河4区油气田储层溶洞十分发育,地下构造十分复杂。此次建模用地震属性RMS提取的方法,提出溶洞地震相,建立的溶洞分布模型与实际钻井得到的结果吻合率相当高,达到了75%;借鉴了碎屑岩建模思路,建立塔河4区不同类型的溶洞模型;结合溶洞地震相与塔河4区不同类型溶洞模型,最后得到的塔河4区不同类型溶洞分布三维地质模型与实际资料比较吻合。参考文献:

[1] 康志宏,郭春华.塔河碳酸盐岩缝洞型油藏动态储层评价

图10 原始数据和模拟后储层比例对比图

 Fig110 Thecomparisondiagrambetweentheoriginal

dataandthemodeledreservoir

技术[J].成都理工大学学报:自然科学版,2007,32

(2):143-146.

[2] 康志宏.塔河碳酸盐岩油藏岩溶古地貌研究[J].新疆石

储层在模拟后与原始储层划分是一致的。其中非

储层所占比例最大,约为85%,半充填型溶洞比例最小。(2)未进行地震相约束时,3类溶洞比

油地质,2006,27(5):522-525.

[3] 赵敏,康志宏,刘洁.缝洞型碳酸盐岩储集层建模与应用

(下转第293页)

RMS提取技术在溶洞型碳酸盐岩储层地质建模中的应用

 第2期徐 微等:塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏溶洞充填物特征研究293

屑角砾岩相、粗碎屑角砾岩相、裂纹化围岩相和高裂纹化围岩相,共9个相。

(2)区内溶洞充填 …… 此处隐藏:3625字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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