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    鶯-瓊盆地縱橫波速度特征與AVO響應(yīng)特征的關(guān)系研究*

    2021-02-23 12:50:38謝艷華熊劍文
    中國海上油氣 2021年1期
    關(guān)鍵詞:氣層反射系數(shù)橫波

    付 琛 廖 鍵 謝艷華 汪 銳 江 凡 熊劍文

    (中海石油(中國)有限公司湛江分公司 海南海口 570311)

    鶯-瓊盆地位于南海北部大陸架,為新生代高溫超壓盆地,是目前海上天然氣勘探開發(fā)的主戰(zhàn)場之一。其中,鶯歌海盆地位于中南半島與海南島之間的海域,包括鶯西斜坡、鶯東斜坡和中央坳陷等構(gòu)造單元;瓊東南盆地位于西沙群島以北及海南島以南的海域,包括北部隆起、南部隆起、北部坳陷及中央坳陷等構(gòu)造單元[1]。

    目前,鶯-瓊盆地天然氣勘探已取得較大突破,成功發(fā)現(xiàn)了D13-1、D13-2、L10-1、L17-2等多個(gè)大中型氣田,其中D13-1、D13-2氣田中氣層表現(xiàn)為典型的“亮點(diǎn)”型地震特征及Ⅲ類AVO特征[2-4],明顯不同于水層和泥巖,AVO技術(shù)在這2個(gè)氣田的流體識(shí)別中發(fā)揮了巨大作用;而L10-1氣田中氣層則表現(xiàn)為“暗點(diǎn)”地震特征及Ⅱ類AVO特征[5-6],且與背景泥巖特征一致,AVO技術(shù)在該氣田的油氣識(shí)別中很難發(fā)揮作用;與D13-1氣田類似,L17-2氣田中氣層也表現(xiàn)為“亮點(diǎn)”特征,但其AVO與水層類似,均為Ⅳ類[7-8],常規(guī)AVO技術(shù)在該氣田中也很難將氣層與水層識(shí)別開??梢姡L-瓊盆地不同氣田的氣層均表現(xiàn)出了不同的AVO特征,即使具有同樣的“亮點(diǎn)”地震特征也會(huì)表現(xiàn)出不同的AVO特征,從而給該地區(qū)AVO流體檢測帶來了較大挑戰(zhàn),所以厘清這些AVO現(xiàn)象背后所呈現(xiàn)的規(guī)律變得尤為重要。為此,本文從南海西部礦區(qū)近百口已鉆井出發(fā),對大量儲(chǔ)層AVO特征(AVO類型、AVO異常程度)和縱橫波速度特征(曲線形態(tài)特征、交會(huì)特征)的關(guān)系進(jìn)行了深入研究,并對產(chǎn)生這種關(guān)系的原因進(jìn)行了詳細(xì)分析,最后利用該規(guī)律對該地區(qū)某井鉆后失利的原因進(jìn)行了合理解釋。

    1 縱橫波速度曲線形態(tài)與AVO類型的關(guān)系

    主要對鶯-瓊盆地64口已鉆井中的97個(gè)低阻抗氣層進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果表明,氣層相對圍巖的縱波速度VP及橫波速度VS(主要是橫波速度)變化趨勢與氣層頂界的AVO類型有著一定的對應(yīng)關(guān)系,如表1所示。

    從表1可見,當(dāng)氣層的橫波速度明顯大于圍巖時(shí),其頂界面都表現(xiàn)為反射系數(shù)隨入射角增加逐漸增加的Ⅲ類AVO類型(圖1);而當(dāng)氣層的橫波速度明顯低于圍巖時(shí),則表現(xiàn)出了反射系數(shù)隨入射角增加逐漸減小的Ⅳ類AVO類型(圖2)。這表明,氣層相對于圍巖不同的速度特征的確會(huì)對應(yīng)不同的AVO類型。本文從著名的Aki和Richards(1980)近似公式出發(fā)(式(1))[9],對產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因進(jìn)行分析。

    表1 鶯-瓊盆地已鉆井氣層頂部AVO類型與縱橫波速度曲線特征統(tǒng)計(jì)Table 1 AVO type and P-wave and S-wave velocity curve characteristic statistics at the top of the drilled gas layer in Ying-Qiong basins

    圖1 D13-A1井氣層縱橫波速度曲線形態(tài)與AVO類型(Ⅲ類)的對應(yīng)關(guān)系Fig .1 Correspondence between gas layer P-wave and S-wave velocity curve shape and AVO type (type Ⅲ)of Well D13-A1

    圖2 YC13-X1井氣層縱橫波速度曲線形態(tài)與AVO類型(Ⅳ類)的對應(yīng)關(guān)系Fig .2 Correspondence between gas layer P-wave and S-wave velocity curve shape and AVO type (type IV)of Well YC13-X1

    (1)

    從式(1)可以看出,AVO反射系數(shù)可以近似看成為縱波速度VP、橫波速度VS、密度ρ三者的變化率對AVO的貢獻(xiàn),f1(θ)、f2(θ)和f3(θ)分別為縱波速度、橫波速度和密度變化率的系數(shù),角度在0°~45°的范圍內(nèi),其中縱波項(xiàng)系數(shù)f1(θ)為正值,且為θ的增函數(shù);橫波項(xiàng)系數(shù)f2(θ)為負(fù)值,且為θ的減函數(shù);密度項(xiàng)系數(shù)f3(θ)為正值,也為θ的減函數(shù)。由于這3項(xiàng)系數(shù)的符號(hào)和變化趨勢一定,所以縱橫波速度和密度變化率對AVO貢獻(xiàn)的大小和趨勢主要取決于儲(chǔ)層相對圍巖的縱橫波速度和密度的相對變化趨勢。圖3~5分別為不同的縱橫波速度和密度相對特征對AVO的貢獻(xiàn)[10](由于儲(chǔ)層密度一般低于泥巖密度,所以密度項(xiàng)只顯示了一種)。

    圖3 鶯-瓊盆地典型井縱波變化率對反射系數(shù)的貢獻(xiàn)Fig .3 Contribution of P-wave change rate to reflection coefficient from typical well in Ying-Qiong basin

    圖4 鶯-瓊盆地典型井橫波變化率對反射系數(shù)的貢獻(xiàn)Fig .4 Contribution of S-wave change rate to reflection coefficient from typical well in Ying-Qiong basin

    圖5 鶯-瓊盆地典型井密度變化率對反射系數(shù)的貢獻(xiàn)Fig .5 Contribution of density change rate to reflection coefficient from typical well in Ying-Qiong basin

    通常,對于表現(xiàn)為Ⅲ類、Ⅳ類AVO的亮點(diǎn)氣層,縱波速度、密度一般都低于圍巖,故這兩項(xiàng)參數(shù)的相對變化率對Ⅲ類、Ⅳ類AVO的貢獻(xiàn)度類似,都為負(fù)值,且縱波速度項(xiàng)絕對值隨角度增加越來越大,密度項(xiàng)絕對值隨角度增加越來越小,逐漸減弱了縱波速度項(xiàng)引起的變大的趨勢,導(dǎo)致這兩項(xiàng)整體表現(xiàn)出對AVO貢獻(xiàn)隨角度變化不明顯的趨勢,所以最終氣層反射系數(shù)隨角度的變化趨勢主要取決于橫波速度項(xiàng)的變化趨勢。當(dāng)氣層的橫波速度小于圍巖時(shí),橫波速度項(xiàng)為正值,且隨角度增加逐漸增加,以致氣層頂部界面表現(xiàn)為反射系數(shù)隨角度增加而逐漸減小的Ⅳ類AVO(圖6a);而當(dāng)氣層橫波速度明顯大于圍巖時(shí),橫波速度項(xiàng)為負(fù)值,隨角度增加,絕對值也越來越大,此時(shí)氣層頂部界面則表現(xiàn)為反射系數(shù)隨角度增大而逐漸增大的Ⅲ類AVO(圖6b)。

    圖6 鶯-瓊盆地典型井彈性參數(shù)對Ⅳ、Ⅲ類AVO反射系數(shù)貢獻(xiàn)對比Fig .6 Comparison of the contribution of elastic parameters to the reflection coefficient of type Ⅳ and Ⅲ AVO from typical well in Ying-Qiong basin

    2 縱橫波速度交會(huì)特征與AVO交會(huì)特征關(guān)系

    當(dāng)然,僅研究油、氣層的AVO類型是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,必須還要研究水層、背景泥巖的AVO特征,只有當(dāng)油、氣層的AVO特征明顯不同于水層和泥巖時(shí),AVO技術(shù)才能在油氣識(shí)別中發(fā)揮作用。本文不僅進(jìn)行了大量油、氣層的AVO特征分析,還對水層、泥巖的AVO特征進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析(表2)。

    表2 鶯-瓊盆地儲(chǔ)層AVO截距與梯度交會(huì)特征和縱橫波速度交會(huì)特征統(tǒng)計(jì)Table 2 AVO intercept,gradient intersection characteristics and P-wave and S-wave velocity intersection characteristics statistics of reservoir in Ying-Qiong basin

    圖7~9分別為DF11-X2、LD11-X1、LD10-X6井縱橫波速度交會(huì)和AVO截距與梯度交會(huì)特征對比,可以看出不管是油層、氣層還是水層,只要其數(shù)據(jù)點(diǎn)在縱橫波速度交會(huì)圖上偏離背景泥巖趨勢,其在AVO截距與梯度交會(huì)圖上也明顯偏離背景泥巖趨勢(圖7中氣層,圖8中水層);但如果其數(shù)據(jù)點(diǎn)在縱橫波速度交會(huì)圖上與泥巖趨勢一致,則在AVO截距與梯度交會(huì)圖上的特征也和背景泥趨勢一致(圖7中水層,圖9中氣層),可見儲(chǔ)層在縱橫波速度上的交會(huì)特征和其在AVO截距與梯度上的交會(huì)特征類似,所以僅根據(jù)鄰井油氣層的速度交會(huì)特征就能快速對其AVO的異常程度進(jìn)行判斷,快速根據(jù)AVO技術(shù)對研究區(qū)進(jìn)行油氣檢測的可行性進(jìn)行分析。

    圖7 DF11-X2井縱橫波速度交會(huì)和AVO截距與梯度交會(huì)對比(氣層偏離背景、水層與背景一致)Fig .7 Contrast of P-wave and S-wave velocity intersection with AVO intercept intersection and gradient of Well DF11-X2(gas layer deviates from background,water layer is consistent with background)

    圖8 LD11-X1井縱橫波速度交會(huì)和AVO截距與梯度交會(huì)對比(水層偏離背景)Fig .8 Contrast of P-wave and S-wave velocity intersection with AVO intercept intersection and gradient of Well LD11-X1(water layer deviates from the background)

    圖9 LD10-X6井縱橫波速度交會(huì)和AVO截距與梯度交會(huì)對比(氣層與背景一致)Fig .9 Contrast of P-wave and S-wave velocity intersection with AVO intercept intersection and gradient of Well LD10-X6(gas layer is consistent with background)

    分析認(rèn)為,儲(chǔ)層在縱橫波速度上的交會(huì)特征會(huì)和在AVO截距與梯度上的交會(huì)特征有著如此良好的對應(yīng)關(guān)系,是因?yàn)锳VO截距為零偏移距反射系數(shù),主要受控于縱波速度,而梯度則主要受控于橫波速度[11],所以導(dǎo)致儲(chǔ)層在縱橫波速度交會(huì)圖上和AVO截距與梯度交會(huì)圖上特征類似。

    3 實(shí)際應(yīng)用

    在厘清了鶯-瓊盆地油氣層在縱橫波速度特征與AVO響應(yīng)特征的關(guān)系后,根據(jù)該特征不僅在鉆前可根據(jù)鄰井的資料快速對目標(biāo)區(qū)進(jìn)行AVO流體檢測的可行性進(jìn)行分析,也能在鉆后對鉆探失利的原因進(jìn)行分析。

    以L25區(qū)A井為例。圖10為過A井的地震剖面,地震資料上的2套強(qiáng)振幅“亮點(diǎn)”異常為設(shè)計(jì)的主要目的層,但鉆后這2個(gè)“亮點(diǎn)”處測井解釋均為水層。根據(jù)縱橫波速度特征及AVO響應(yīng)特征規(guī)律對該井失利原因進(jìn)行分析如下。

    圖10 L25區(qū)過A井地震剖面Fig .10 Seismic section through Well A of L25 area

    在該目標(biāo)區(qū),除鉆有A井外,鄰近還鉆有B、C、D等3口井,其中B井為水井,C、D兩口井都同時(shí)鉆遇氣層和水層。從這4口井的縱橫波速度曲線形態(tài)特征看(調(diào)整速度曲線刻度,讓縱橫波速度曲線在泥巖重合),B、C、D等3口井水層的縱橫波速度曲線重合,只有氣層的縱橫波速度曲線明顯分開,略顯鏡像特征[12],但A井水層卻顯示出了與C、D兩口井氣層類似的特征,明顯不同于其他3口井的水層(圖11);并且在縱橫波速度交會(huì)特征及AVO截距與梯度交會(huì)特征上(圖12),氣層明顯偏離水層和泥巖,其他3口井的水層與泥巖一致,但A井的水層卻明顯偏離泥巖背景,與氣層特征一致,明顯不同于其他3口井的水層。所以,結(jié)合縱橫波速度的曲線形態(tài)特征、交會(huì)特征及AVO交會(huì)特征,推測A井的2個(gè)“亮點(diǎn)”儲(chǔ)層應(yīng)該不是純水層,可能有少量含氣,因?yàn)榈貙尤绻耆?,其在縱橫波速度和AVO特征上應(yīng)與其他井的水層一致。最終氣測結(jié)果證實(shí)了該判斷,的確有少量的氣測異常。

    圖11 L25區(qū)A井儲(chǔ)層與鄰井儲(chǔ)層縱橫波速度曲線特征對比Fig .11 Comparison of characteristics of P-wave and S-wave velocity curves between Well A reservoir of L25 area and adjacent well reservoirs

    圖12 L25區(qū)A井儲(chǔ)層與鄰井儲(chǔ)層速度及AVO特征關(guān)系對比Fig .12 Comparison of velocity and AVO characteristics between reservoirs in Well A of L25 area and adjacent wells

    4 結(jié)論

    1) 在鶯-瓊盆地,儲(chǔ)層相對于上覆地層不同的縱橫波速度曲線形態(tài)特征(主要是橫波速度)與儲(chǔ)層頂界AVO類型有著一定的對應(yīng)關(guān)系,而且儲(chǔ)層在縱橫波速度交會(huì)圖上的特征和其在AVO截距與梯度交會(huì)圖上的特征類似。

    2) 實(shí)際應(yīng)用表明,根據(jù)儲(chǔ)層相對于圍巖的縱橫波速度特征不僅能較好識(shí)別儲(chǔ)層的AVO類型,還能對AVO異常程度進(jìn)行判斷,因此,在鉆前可據(jù)此對AVO進(jìn)行流體識(shí)別的可行性進(jìn)行分析,在鉆后也可據(jù)此對鉆探失利的原因進(jìn)行分析。

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