王瑞
(中國石油大慶油田有限責(zé)任公司第九采油廠,黑龍江 大慶163853)
近十幾年來,松遼盆地北部地區(qū)未動(dòng)用儲(chǔ)量主要以薄層巖性油藏為主,單層砂巖厚度2~4 m,縱向多層錯(cuò)疊發(fā)育,油水關(guān)系復(fù)雜。為了準(zhǔn)確預(yù)測(cè)有效儲(chǔ)層展布特征,優(yōu)選地質(zhì)甜點(diǎn),針對(duì)該區(qū)域砂體規(guī)模小、橫向變化快的地質(zhì)特點(diǎn),砂泥巖速度差別小的巖性特點(diǎn),地震資料頻寬窄、信噪比低、分辨率低的資料現(xiàn)狀,開展了地震資料保幅處理拓展頻帶,以提高分辨率。通過砂體模型正演,建立地震屬性分析方法和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合地震屬性分析和反演,提高儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率[1-5]。研究雖然取得了一定的效果,但受目前地震資料處理成果的制約,在主頻45~60 Hz,可分辨的地層厚度約為15 m[6-7],難以滿足此類油藏開發(fā)的需求。本文認(rèn)為,在當(dāng)前的地震技術(shù)條件下,只有通過精細(xì)的工作,逐步提高地震縱向分辨率和地質(zhì)模型精度,才能提高儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率。而在開發(fā)階段,只有具備較高的井控程度和密井網(wǎng)砂體解剖的認(rèn)識(shí)以及提供準(zhǔn)確地質(zhì)模型精度的條件,才能指導(dǎo)地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè),能夠提高預(yù)測(cè)精度[8-12]。
從預(yù)探階段到評(píng)價(jià)階段,再到開發(fā)階段,儲(chǔ)層預(yù)測(cè)目標(biāo)和要求逐漸變化。預(yù)探階段的重點(diǎn)是對(duì)落實(shí)區(qū)域儲(chǔ)層發(fā)育狀況,優(yōu)選地質(zhì)甜點(diǎn),尋找資源;評(píng)價(jià)階段的重點(diǎn)是預(yù)測(cè)油藏,優(yōu)選有利區(qū),落實(shí)儲(chǔ)量;開發(fā)階段,需要預(yù)測(cè)開發(fā)目標(biāo),落實(shí)井位:3 個(gè)階段應(yīng)當(dāng)是一脈相承,逐步細(xì)化的過程。隨著井控程度的不斷提高和地質(zhì)認(rèn)識(shí)的不斷加深,地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)則需要參考更多的地質(zhì)認(rèn)識(shí)資料,來優(yōu)化地震預(yù)測(cè)方法和地震預(yù)測(cè)目標(biāo),提高解釋符合率。
以松遼盆地北部中央坳陷區(qū)齊家-古龍凹陷南端的茂興向斜古龍南地區(qū)為例。該區(qū)處在北部物源和西部物源交匯區(qū),自北向南地層厚度逐漸變薄,沉積特征由水下分流河道逐步過渡為席狀砂沉積(見圖1),儲(chǔ)層發(fā)育厚度由北向南逐步變薄(見圖2)。
圖1 古龍南地區(qū)姚一段沉積相
圖2 茂興向斜葡萄花層儲(chǔ)層預(yù)測(cè)
隨著井控程度的提高,首鉆井和開發(fā)試驗(yàn)區(qū)實(shí)施后,試驗(yàn)井符合率低于70%,證實(shí)解釋結(jié)果不能滿足開發(fā)部署井位的需要。
在現(xiàn)有地震原始資料、震處理解釋技術(shù)條件下,只有將地質(zhì)研究認(rèn)識(shí)融入到地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)過程中,才有可能進(jìn)一步提高地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)精度。
根據(jù)地質(zhì)認(rèn)識(shí)結(jié)果,考慮南部和北部地層厚度的差異(北部40.0~50.0 m,南部30.0 m 左右),單砂層厚度僅0.5~1.5 m,以及多物源的影響,細(xì)分地震預(yù)測(cè)區(qū)域,分小工區(qū)進(jìn)行屬性分析和儲(chǔ)層預(yù)測(cè)。
南部預(yù)測(cè)區(qū)地層厚度薄,沉積特征主要為席狀砂沉積,儲(chǔ)層主要集中在上砂巖組,且以純油層為主。從預(yù)測(cè)結(jié)果看(見圖3),砂巖厚度與總振幅屬性具有非常高的相關(guān)性,儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率達(dá)到了83%,證實(shí)了南部工區(qū)分區(qū)的準(zhǔn)確性。
圖3 南部預(yù)測(cè)區(qū)砂巖厚度與總振幅關(guān)系
該區(qū)僅接受西部物源沉積,地層厚度適中,以水下分流河道和席狀砂沉積為主,砂體主要發(fā)育在中砂巖組,以純油層為主。從預(yù)測(cè)結(jié)果看(見圖4),砂巖厚度與總振幅屬性相關(guān)性較高,儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率達(dá)到了79%。
圖4 西部預(yù)測(cè)區(qū)砂巖厚度與總振幅關(guān)系
該區(qū)處在物源交匯區(qū),地層厚度45.0 m 左右,以水下分流河道沉積為主,上、中、下砂巖組均發(fā)育儲(chǔ)層,縱向上發(fā)育層數(shù)較多,單層厚度在0.5~2.5 m,以純油層為主。由于多物源或者縱向上儲(chǔ)層發(fā)育特征的差異,砂巖厚度與總振幅屬性具有一定的相關(guān)性,但呈現(xiàn)比較明顯的兩類特征,儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率僅為63%。
根據(jù)地質(zhì)認(rèn)識(shí),結(jié)合地震地質(zhì)精細(xì)分區(qū)預(yù)測(cè),提高儲(chǔ)層預(yù)測(cè)符合率后,滿足了開發(fā)方案井位部署的要求。
松遼盆地北部葡萄花油層和扶余油層,單砂層厚度一般在0.5~4.0 m,縱向上發(fā)育層數(shù)較多,儲(chǔ)層間隔厚度較小。在目前的地震技術(shù)條件下,為了研究單砂層展布特征及部署薄層水平井需要,要求預(yù)測(cè)單砂層發(fā)育狀況,雖然通過了保幅處理,提高了縱向分辨率,但通過屬性與反演預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式,技術(shù)難度較大,精度較低。為此,充分利用開發(fā)階段豐富的鉆井資料和鄰近開發(fā)區(qū)的砂體精細(xì)解剖結(jié)果,細(xì)化地質(zhì)模型,提高地震預(yù)測(cè)針對(duì)性,進(jìn)而滿足開發(fā)需求。
以松遼盆地北部中央坳陷區(qū)齊家-古龍凹陷古龍向斜古83 區(qū)塊為例。該區(qū)主要受西部物源控制,地層厚度50.0 m,砂巖厚度6.5 m,單砂層厚度主要集中在2.0 m 以下,以水下分流河道砂沉積為主,砂體發(fā)育零散,規(guī)模小,且縱向上層數(shù)多,油水關(guān)系復(fù)雜。通過保幅處理帶寬7~115 Hz,主頻達(dá)到50 Hz。精細(xì)解釋后,雖然預(yù)測(cè)符合率較高,但由于單砂層油水關(guān)系復(fù)雜,不能滿足開發(fā)部署井位的需要;如果預(yù)測(cè)到單砂層,厚度大于4.0 m 的單砂體預(yù)測(cè)符合率達(dá)到70%,厚度小于4.0 m 的單砂體預(yù)測(cè)符合率較低。因此,在區(qū)內(nèi)首鉆井和開發(fā)試驗(yàn)區(qū)地質(zhì)認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,根據(jù)縱向儲(chǔ)層發(fā)育特征,個(gè)性化提出有效儲(chǔ)層預(yù)測(cè)目標(biāo),優(yōu)選有利井區(qū)。
從G83 區(qū)塊油區(qū)剖面示意圖(見圖5)來看,該區(qū)儲(chǔ)層主要集中在下砂巖組,地層厚度15.0~20.0 m,發(fā)育3 個(gè)砂層,砂體分布零散,但以純油層為主。因此,通過地震技術(shù)手段預(yù)測(cè)下砂巖組儲(chǔ)層發(fā)育特征,優(yōu)選有利區(qū)后,預(yù)測(cè)符合率能達(dá)到85%以上。
圖5 南部G83 區(qū)塊油藏剖面示意
從G83-2 區(qū)塊油區(qū)剖面示意圖(見圖6)來看,該區(qū)儲(chǔ)層主要集中PⅠ1 層和PⅠ8 層,中部砂巖組不發(fā)育儲(chǔ)層,PⅠ1 層發(fā)育純油層,PⅠ8 層以油水同層和水層發(fā)育為主。因此,確定該區(qū)上部含油層位PⅠ1 層儲(chǔ)層發(fā)育狀況,優(yōu)選有利區(qū)后,能部署5 口水平井。
圖6 中部G83-2 區(qū)塊油藏剖面示意
該區(qū)儲(chǔ)層縱向上層數(shù)發(fā)育較多,油水關(guān)系復(fù)雜,上砂巖組以油層和油水同層為主,中下砂巖組主要發(fā)育油水同層(見圖7)。按照砂巖組預(yù)測(cè)儲(chǔ)層發(fā)育狀況,暫時(shí)不具備開發(fā)布井條件??v向上明確預(yù)測(cè)目標(biāo)后,該區(qū)塊整體上取得了較好的效果,共優(yōu)選部署85 口井,鉆井投產(chǎn)后取得了較好的效果,實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)量的有效動(dòng)用。
目前,針對(duì)零散、薄窄砂體的儲(chǔ)層預(yù)測(cè),通常要提高地震資料品質(zhì),優(yōu)選解釋方法,采取多種方法進(jìn)行精細(xì)屬性分析和反演預(yù)測(cè)。但屬性和反演、同一資料不同屬性間、多個(gè)反演體井間預(yù)測(cè)結(jié)果差異較大,認(rèn)為可以采取兩步法進(jìn)行優(yōu)選應(yīng)用。
圖7 北部G11 區(qū)塊油藏剖面示意
結(jié)合沉積特征和地質(zhì)認(rèn)識(shí),綜合分析多種地震屬性和反演結(jié)果,優(yōu)選敏感屬性和反演方法。
以F38 區(qū)塊FⅡ2 層為例,開展了多種方法的預(yù)測(cè)。結(jié)果分析,均方根振幅屬性、流體活動(dòng)性屬性、波阻抗反演和GR反演預(yù)測(cè)符合率均較高;但從砂體展布特征看,均方根振幅屬性預(yù)測(cè)砂體呈南北向條帶展布,預(yù)測(cè)寬度和長(zhǎng)度與密井網(wǎng)解剖認(rèn)識(shí)吻合較好,可以優(yōu)選作為該區(qū)域儲(chǔ)層研究的主要參考。
在優(yōu)選結(jié)果的基礎(chǔ)上,針對(duì)重點(diǎn)局部區(qū)域,需要變時(shí)窗開展屬性分析或精細(xì)預(yù)測(cè),精細(xì)刻畫砂體分布。
區(qū)域地震屬性分析,要考慮整體儲(chǔ)層發(fā)育特征,采用統(tǒng)一的時(shí)窗進(jìn)行預(yù)測(cè)。受沉積特征、砂體發(fā)育特征的影響,對(duì)局部重點(diǎn)區(qū)域,需要開展精細(xì)預(yù)測(cè)。
F38 區(qū)塊FⅡ2 層首鉆井實(shí)施后,方案優(yōu)選的有利布井區(qū)與預(yù)測(cè)結(jié)果差異較大。經(jīng)過精細(xì)變時(shí)窗屬性分析,預(yù)測(cè)符合率由63.0%提高到83.7%,重新部署水平井井位取得了較好的效果。
1)在現(xiàn)有地震采集、處理及解釋技術(shù)條件下,努力提高地震資料分辨率和提高地質(zhì)解釋模型精度,精細(xì)開展預(yù)測(cè)工作是提高預(yù)測(cè)符合率的重要手段。
2)利用好開發(fā)階段較高的井控程度和密井網(wǎng)儲(chǔ)層描述結(jié)果,精細(xì)分區(qū)預(yù)測(cè)、縱向明確預(yù)測(cè)目標(biāo),可以提高地震預(yù)測(cè)符合率。
3)合理優(yōu)選多種地震預(yù)測(cè)方法進(jìn)行儲(chǔ)層預(yù)測(cè),對(duì)提高地震預(yù)測(cè)符合率有著至關(guān)重要的作用。
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