劉家材,張沖,韓緒軍
(1.成都北方石油勘探開發(fā)技術(shù)有限公司,四川 成都 610051; 2.長(zhǎng)江大學(xué) 地球物理與石油資源學(xué)院,湖北 武漢 430100)
B油田位于哈薩克斯坦南圖爾蓋盆地阿雷斯庫(kù)姆凹陷的中南部,整體上為一個(gè)帶氣頂?shù)鸟妨承睒?gòu)造—巖性油氣藏,主要目的層為下白堊統(tǒng)上達(dá)烏爾組M02段,埋深范圍為900~1 000 m。M02段屬于辮狀河相沉積,儲(chǔ)層以細(xì)砂巖和含礫砂巖為主,主要表現(xiàn)為中高孔、中低滲特征。由于辮狀河相砂體在縱橫向上變化較快,導(dǎo)致地質(zhì)研究和地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)難度較大,儲(chǔ)層展布規(guī)律認(rèn)識(shí)不清楚,嚴(yán)重制約了油田的滾動(dòng)勘探開發(fā)進(jìn)程:
1) 由于辮狀河相砂體在縱向上相互疊置、橫向上復(fù)合連片,砂巖儲(chǔ)層測(cè)井曲線特征相似度較高,導(dǎo)致地層對(duì)比難度大,難以區(qū)分不同水道的砂體。
2) 地震合成記錄標(biāo)定難度大。河道復(fù)合體頂面和底面均缺乏明顯的區(qū)域標(biāo)志層,而且河道復(fù)合體內(nèi)部地震反射特征比較復(fù)雜,導(dǎo)致單井標(biāo)定不確定性大,橫向上鄰井標(biāo)定不一致。
3) 由于不同砂體組合模式形成的地震復(fù)合波比較復(fù)雜,而且上下地層之間存在地震反射干擾,導(dǎo)致地震屬性分析多解性很強(qiáng)。
4) 單一的地震反演預(yù)測(cè)方法難以達(dá)到理想的地質(zhì)效果。由于辮狀河相砂體在縱橫向上快速變化,導(dǎo)致很難建立符合儲(chǔ)層沉積規(guī)律的初始地質(zhì)模型,而且由于復(fù)雜地震復(fù)合波的干擾和地震資料分辨率的限制,單一的地震反演方法難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)復(fù)雜地震反射區(qū)的砂體展布特征,也難以對(duì)薄砂體進(jìn)行有效刻畫。
目前,在地質(zhì)研究方面,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)辮狀河沉積進(jìn)行了深入研究,通過大量的油田實(shí)例、野外露頭地質(zhì)剖面分析和現(xiàn)代沉積考察,提出了多種辮狀河沉積模式[1-3],而且在辮狀河儲(chǔ)集層領(lǐng)域取得了一系列豐碩的成果,辮狀河儲(chǔ)集層構(gòu)型表征的思路和方法日益成熟[4-9]。在地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)方面,很多學(xué)者利用正演模擬、地層切片、相干屬性、地震波形分析、頻譜分解等地震屬性分析技術(shù)和三維可視化技術(shù)對(duì)河流相砂體進(jìn)行了半定量分析,研究河道砂體地震響應(yīng)特征,描述河道砂體的外部形態(tài),劃分河流沉積相帶,取得了不錯(cuò)的效果[10-19];然而,對(duì)辮狀河相砂體進(jìn)行定量預(yù)測(cè)的實(shí)例相對(duì)較少[20]。從以往科研成果和油田實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,基于地質(zhì)、地震、測(cè)井、鉆井和油藏生產(chǎn)動(dòng)態(tài)等資料開展綜合研究,優(yōu)選各種儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)開展綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè),是提高預(yù)測(cè)精度和解決復(fù)雜儲(chǔ)層預(yù)測(cè)問題的有效途徑。
本次研究針對(duì)B油田面臨的具體問題,優(yōu)選了多項(xiàng)適用的儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù),建立了合理的綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)序列。基于辮狀河相儲(chǔ)層沉積特征,先后采用了精細(xì)地震合成記錄標(biāo)定、地震正演模擬、地震屬性分析、常規(guī)地震反演以及地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演等地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù),確定了合理的地震層位解釋方案,弄清了不同砂層組合模式的地震響應(yīng)特征,消除了常規(guī)地震屬性分析存在的多解性,落實(shí)了目的層砂體展布特征,并對(duì)薄砂體進(jìn)行了精細(xì)刻畫,為油田的滾動(dòng)擴(kuò)邊和剩余油挖潛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
首先結(jié)合巖心資料,通過巖性特征、相標(biāo)志和沉積模式等方面的研究明確了M02段辮狀河相垂向沉積序列和沉積微相類型及特征。
M02段平均地層厚度約40 m,可劃分為M021和M022兩個(gè)砂組,以細(xì)砂巖、含礫砂巖、粉砂巖和泥巖為主,砂體厚度范圍為1.0~19.0 m,主要為中高孔中低滲儲(chǔ)層,孔隙以溶蝕孔為主,原生孔次之。層內(nèi)發(fā)育大量紫紅色泥巖,是典型氧化環(huán)境下的產(chǎn)物,反映了常暴露于水上的沉積環(huán)境;砂巖成分成熟度較低,以巖屑砂巖為主,其次為長(zhǎng)石巖屑砂巖;結(jié)構(gòu)成熟度中等,以次棱角狀為主,分選中等,局部出現(xiàn)含礫砂巖;沉積構(gòu)造比較發(fā)育,常見的沉積構(gòu)造有平行層理、斜層理、交錯(cuò)層理等。
上達(dá)烏爾組M02段為辮狀河相沉積,發(fā)育河道和河漫灘兩個(gè)亞相,其中河道亞相砂體最為發(fā)育,又可進(jìn)一步劃分為心灘和河道充填兩個(gè)微相。垂向沉積序列表現(xiàn)為自下而上由粗變細(xì)的正韻律結(jié)構(gòu),最底部為河床滯留沉積,以灰色或灰綠色含泥礫粗砂巖為主,與下伏層呈侵蝕沖刷接觸;向上逐漸過渡為心灘和河漫灘微相,心灘以灰色細(xì)砂巖和粉細(xì)砂巖為主,測(cè)井曲線特征表現(xiàn)為箱型和鐘型,而河漫灘以粉細(xì)砂巖和紫紅色泥巖為主,測(cè)井曲線特征表現(xiàn)為指狀、鋸齒狀或平直狀。
精細(xì)合成記錄標(biāo)定是精細(xì)構(gòu)造解釋和地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)中最基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)之一,是聯(lián)結(jié)地質(zhì)認(rèn)識(shí)與地震資料的橋梁,標(biāo)定結(jié)果的好壞直接影響到地震相關(guān)工作的質(zhì)量和效果。在沉積環(huán)境比較穩(wěn)定、地層厚度變化不大的地區(qū),可選擇與目的層鄰近的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)層作為參考層,而對(duì)于沉積環(huán)境不穩(wěn)定、以河流相沉積為主的地層,由于河道不斷下切、合并、分叉以及交錯(cuò)疊置等縱橫向上的變化,容易導(dǎo)致鄰井標(biāo)定在橫向上不一致,必須在準(zhǔn)確標(biāo)定區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)層的同時(shí),再選出合理的參考標(biāo)志層,即在鄰近目的層處,選擇在全區(qū)具有連續(xù)反射同相軸的地層(相同沉積環(huán)境)作為參考標(biāo)志層,再對(duì)該參考標(biāo)志層之上或之下的目的層進(jìn)行巖性和沉積環(huán)境的標(biāo)定及解釋[21]。
選取沉積環(huán)境比較穩(wěn)定的下達(dá)烏爾組M-II底礫巖為區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)層,以地震反射同相軸比較連續(xù)的上達(dá)烏爾組M01頂界面為參考標(biāo)志層,對(duì)全區(qū)60多口井開展了精細(xì)合成記錄標(biāo)定,弄清了目的層段的地震反射特征:M02頂界面對(duì)應(yīng)地震反射波峰,在油田范圍內(nèi)比較穩(wěn)定,M022頂界面和M02底界面分別對(duì)應(yīng)地震反射波谷和由谷到峰的零相位(圖1)。
圖1 B-FA井合成記錄標(biāo)定剖面Fig.1 Synthetic calibration profile of well B-FA
通過精細(xì)地震合成記錄標(biāo)定,確定了合理的層位追蹤和斷層解釋方案,建立了等時(shí)地震地層格架,為井震聯(lián)合地層對(duì)比和后續(xù)地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1.3.1 正演模擬
為了弄清辮狀河相單砂體及不同砂體組合模式對(duì)應(yīng)的地震響應(yīng)特征,開展了地震正演模擬研究?;诰?xì)合成記錄標(biāo)定結(jié)果,參照油田北部和東部區(qū)域的連井地震剖面建立了等比例正演模型,正演模擬結(jié)果與原始地震數(shù)據(jù)非常吻合:
1) 與地震調(diào)諧厚度(15.0 m)大致相當(dāng)?shù)膯紊绑w表現(xiàn)為短軸、亮點(diǎn)強(qiáng)反射特征,頂界對(duì)應(yīng)波峰,底界對(duì)應(yīng)波谷,而薄單砂體對(duì)地震反射波形也有一定的影響(圖2)。
2) 油田北部的雙砂層模式與油田東部上砂下泥的單砂層模式具有明顯不同的地震反射特征:雙砂層疊置模式下,M02底界面大致對(duì)應(yīng)地震反射波谷,而單砂層模式下M02底界面對(duì)應(yīng)地震反射波峰(圖2)。
地震正演模擬結(jié)果表明地震響應(yīng)特征與砂體組合模式和砂體發(fā)育情況具有較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,說明利用地震資料來預(yù)測(cè)砂體的展布規(guī)律是可行的。
圖2 正演模擬剖面Fig.2 Forward modeling profile
1.3.2 屬性分析
在油田范圍以內(nèi),三維地震資料信噪比較高、品質(zhì)較好,振幅類屬性能夠有效地反映砂巖儲(chǔ)層的宏觀展布趨勢(shì),單個(gè)辮狀河相心灘砂體在地震剖面上表現(xiàn)為短軸亮點(diǎn)強(qiáng)反射特征,在平面上整體呈NW—SE走向。
但是,地震屬性分析存在多解性,在局部區(qū)域地震屬性分析結(jié)果與鉆井統(tǒng)計(jì)結(jié)果吻合度不高:在油田西部部分井點(diǎn)處,M021砂體非常發(fā)育,但對(duì)應(yīng)地震振幅值卻很弱(圖3和圖4);而在油田東部區(qū)域,鉆井統(tǒng)計(jì)M022砂體大面積缺失,但對(duì)應(yīng)的振幅值較強(qiáng)(圖5和圖6)。
圖3 M021均方根振幅屬性Fig.3 RMS amplitude attribute map of M021
圖4 M021鉆井統(tǒng)計(jì)砂體厚度Fig.4 Well statistical sand thickness map of M021
圖5 M022均方根振幅屬性Fig.5 RMS amplitude attribute map of M022
圖6 M022鉆井統(tǒng)計(jì)砂體厚度Fig.6 Well statistical sand thickness map of M022
M02段砂巖儲(chǔ)層表現(xiàn)為高聲波時(shí)差、低密度的測(cè)井響應(yīng)特征,對(duì)應(yīng)低聲波阻抗值,同時(shí)交會(huì)圖分析也表明聲波阻抗對(duì)砂泥巖具有較高的區(qū)分度。然而,疊后地震約束反演的分辨率受疊后地震資料分辨率制約[22],在地震資料有效頻帶之外,高頻信息永遠(yuǎn)多解,無約束力[23]。在油田范圍內(nèi),目的層段原始地震資料的主頻約50 Hz,頻帶約14~100 Hz,地層速度約為3 000 m/s,調(diào)諧厚度約15.0 m,而單砂體厚度范圍1.0~19.0 m,且變化較快,顯然無法利用常規(guī)地震資料分辨調(diào)諧厚度以下的較薄砂體。
測(cè)井資料是測(cè)井約束反演低頻和高頻信息的可靠來源,但是辮狀河相河道砂體在縱橫向上變化較快,難以利用測(cè)井資料建立符合實(shí)際地質(zhì)特征的初始地質(zhì)模型,不適合開展基于模型的地震反演。
在實(shí)際反演中,當(dāng)?shù)卣饠?shù)據(jù)分辨率達(dá)不到分辨砂泥巖薄互層的能力時(shí),反演結(jié)果只是砂層組(不同砂體組合)的平均函數(shù),而且不同的薄砂泥互層組合可能產(chǎn)生同樣的地震響應(yīng)[24],反演結(jié)果具有非唯一性。在地震分辨率低、巖性變化大和薄互層大量存在時(shí),必須結(jié)合地質(zhì)模式、油藏模式和儲(chǔ)層反射特征等資料進(jìn)行綜合研究[25],才能得到滿意的反演結(jié)果。
因此,為了解決地震屬性分析存在的多解性問題,同時(shí)對(duì)薄砂體進(jìn)行有效預(yù)測(cè),擬定了如下綜合地震反演儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)流程(圖7):首先,利用約束稀疏脈沖反演方法預(yù)測(cè)砂體的宏觀展布規(guī)律;然后,結(jié)合砂體的宏觀展布規(guī)律,利用地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演方法精細(xì)刻畫薄砂體展布特征。
圖7 綜合地震反演儲(chǔ)層預(yù)測(cè)流程Fig.7 Flow chart of comprehensive seismic inversion reservoir prediction
測(cè)井資料(特別是聲波測(cè)井資料)是約束地震反演處理中非常重要的基礎(chǔ)資料,在使用前應(yīng)該進(jìn)行環(huán)境校正和標(biāo)準(zhǔn)化等處理,以消除由于井壁垮塌、井徑不規(guī)則等帶來的測(cè)量誤差,并解決由于測(cè)井儀器和測(cè)井時(shí)間等不同造成的刻度不一致問題。本次研究以測(cè)井曲線質(zhì)量較高的新井(B-HB)為標(biāo)準(zhǔn)井進(jìn)行測(cè)井曲線標(biāo)準(zhǔn)化,其縱波阻抗直方圖表現(xiàn)為雙峰特征,其中低阻抗峰值對(duì)應(yīng)砂巖,高阻抗峰值對(duì)應(yīng)泥巖,經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化之后,建立的低頻模型在橫向上能量均衡,能夠很好地反映儲(chǔ)層沉積規(guī)律。然后,經(jīng)過精細(xì)合成記錄標(biāo)定、多井綜合子波提取、建立低頻模型和反演參數(shù)質(zhì)控之后進(jìn)行反演處理,最終的反演結(jié)果忠實(shí)于原始地震數(shù)據(jù),而且與井資料之間具有較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系(圖8)。
圖8 約束稀疏脈沖反演波阻抗剖面Fig.8 Constrained sparse spike inversion P-wave impedance profile
通過約束稀疏脈沖反演,清晰地刻畫了砂體分布邊界,落實(shí)了M02段兩個(gè)砂組的砂體宏觀展布規(guī)律,預(yù)測(cè)結(jié)果與鉆井統(tǒng)計(jì)結(jié)果均吻合較好,有效解決了地震屬性分析存在的多解性問題。預(yù)測(cè)結(jié)果表明:在油田礦權(quán)范圍內(nèi),M021砂體分布呈東西分帶的特點(diǎn),東部區(qū)域砂體呈NW—SE向展布,西部區(qū)域砂體呈近SN向展布,但在北部和南部部分區(qū)域砂體不太發(fā)育;M022在礦權(quán)中部砂體較發(fā)育,在北部和西南部砂體橫向變化較快,而在東部區(qū)域砂體大面積缺失(圖9和圖10)。
圖9 M021預(yù)測(cè)砂體分布Fig.9 Predicted sand distribution map of M021
地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演又稱為不確定性反演,能夠?qū)Ρ∩皫r儲(chǔ)層進(jìn)行有效預(yù)測(cè)。該反演方法采用嚴(yán)格的馬爾科夫鏈—蒙特卡羅算法,以地震數(shù)據(jù)為硬約束、以井點(diǎn)地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)參數(shù)為軟約束進(jìn)行反演,反演結(jié)果為波阻抗數(shù)據(jù)體、巖性體和巖性概率體等,既忠實(shí)于原始地震數(shù)據(jù),同時(shí)也符合鉆井統(tǒng)計(jì)規(guī)律。該技術(shù)的關(guān)鍵在于測(cè)試和優(yōu)化地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演參數(shù),同時(shí)對(duì)反演結(jié)果進(jìn)行抽井檢查,其技術(shù)流程見圖7。
1.6.1 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)參數(shù)測(cè)試
地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)參數(shù)在反演過程中起到軟約束的作用,包括巖性比例,巖相分布,波阻抗概率密度函數(shù)以及巖性和波阻抗在縱橫向上的變差函數(shù)等。其中巖性比例和巖相分布通過測(cè)井資料二次精細(xì)解釋成果和約束稀疏脈沖反演預(yù)測(cè)的砂體宏觀展布規(guī)律獲得,并將其引入反演過程中,對(duì)平面巖性展布和垂向巖性比例進(jìn)行控制。垂向和水平變差函數(shù)代表砂體空間分布規(guī)律,垂向變差函數(shù)反映垂向上薄砂體的相關(guān)性,而水平變差函數(shù)反映橫向上砂巖儲(chǔ)層的非均質(zhì)性,隨著反演井?dāng)?shù)的增加,預(yù)測(cè)的砂巖儲(chǔ)層空間分布更加趨于客觀真實(shí)[26-27]。
1.6.2 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)模擬
然后利用參數(shù)測(cè)試獲得的多個(gè)參數(shù)組合分別進(jìn)行地質(zhì)統(tǒng)計(jì)模擬,將模擬結(jié)果與約束稀疏脈沖反演結(jié)果進(jìn)行比較,選擇在砂體規(guī)模和巖性比例等方面較為吻合的參數(shù)組合進(jìn)行地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演。
1.6.3 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演
抽井檢查是質(zhì)控地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演結(jié)果的最基本、最有效的手段。反演處理過程中,抽井檢查效果較好,證明選取的地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演參數(shù)合理,可以較好地預(yù)測(cè)檢驗(yàn)井點(diǎn)處的巖性(圖11);相對(duì)于約束稀疏脈沖反演,地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演不僅能反映砂體的宏觀展布規(guī)律,而且對(duì)薄層的刻畫更為精細(xì),預(yù)測(cè)結(jié)果與已知井吻合度較高(圖12)。然后,利用優(yōu)選的參數(shù)組合進(jìn)行地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演處理,生成多實(shí)現(xiàn)反演波阻抗體。最后,基于已鉆井交會(huì)圖分析確定的砂泥巖波阻抗門檻值,利用多實(shí)現(xiàn)波阻抗體對(duì)有利砂體的展布特征和厚度進(jìn)行定量預(yù)測(cè)。
圖11 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演抽井檢查巖性剖面Fig.11 Blind well test lithologic profile of geostatistical inversion
圖12 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)反演波阻抗鏤空剖面Fig.12 Geostatistical inversion P-wave impedance Hollowed-out profile
通過本次綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)工作,消除了地震屬性分析存在的多解性,并對(duì)薄砂體進(jìn)行了精細(xì)刻畫,落實(shí)了B油田M02段兩個(gè)砂組的砂體展布特征,而且清晰地刻畫了辮狀河相砂體邊界,定量預(yù)測(cè)了砂巖儲(chǔ)層厚度(圖13和圖14)。最終預(yù)測(cè)結(jié)果不僅符合辮狀河相砂體宏觀展布規(guī)律,而且預(yù)測(cè)砂體厚度與實(shí)際鉆井統(tǒng)計(jì)結(jié)果的誤差分析也證明了預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性:在儲(chǔ)層較發(fā)育區(qū),M021和M022平均相對(duì)誤差分別小于20%和30%;而在儲(chǔ)層欠發(fā)育區(qū),絕對(duì)誤差最大為2 m。
圖13 M021預(yù)測(cè)砂體厚度Fig.13 Predicted sand thickness map of M021
圖14 M022預(yù)測(cè)砂體厚度Fig.14 Predicted sand thickness map of M022
綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)在B油田的應(yīng)用效果非常顯著,其應(yīng)用成果為油田的滾動(dòng)評(píng)價(jià)和剩余油挖潛提供了有力依據(jù),成功部署了多口評(píng)價(jià)井和加密開發(fā)井,為油田的增儲(chǔ)上產(chǎn)做出了巨大貢獻(xiàn)。
1)評(píng)價(jià)井。依據(jù)綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)結(jié)果,在油田北部B-FJ井區(qū)部署的B-HA和B-HB兩口評(píng)價(jià)井在M021和M022均鉆遇了優(yōu)質(zhì)砂巖儲(chǔ)層,但這兩口井的M021均在氣油界面之上,為含氣層,而在M022都獲得了工業(yè)油流,新增含油面積1.0 km2,最終落實(shí)了該井區(qū)的石油儲(chǔ)量規(guī)模。M022鉆井砂體厚度分別為13.0 m和8.5 m,地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)砂體厚度分別為11.5 m和9.5 m,預(yù)測(cè)相對(duì)誤差均小于12%,證明預(yù)測(cè)精度非常高(圖13和圖14)。
由于油田東部斷塊的構(gòu)造和儲(chǔ)層特征均不落實(shí),井位部署風(fēng)險(xiǎn)較大,勘探評(píng)價(jià)工作多年來一直停滯不前。通過本次綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)工作,落實(shí)了該區(qū)的構(gòu)造和儲(chǔ)層分布特征,預(yù)測(cè)該區(qū)塊砂體發(fā)育模式與油田東部主體區(qū)相似(M021優(yōu)質(zhì)砂巖儲(chǔ)層較發(fā)育,而M022以泥巖為主,砂體欠發(fā)育)。2019年7月在東斷塊構(gòu)造高點(diǎn)部署鉆探了B-HI井,在M021獲得工業(yè)油流,鉆遇砂巖儲(chǔ)層厚12.8 m,而鉆前地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)厚度為10.5 m(圖13),預(yù)測(cè)相對(duì)誤差小于18%,在無井控制下能達(dá)到如此高的預(yù)測(cè)精度證實(shí)了預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性和精確性。目前該井日產(chǎn)穩(wěn)定,含水率低,控制含油面積約0.8 km2,新增可采儲(chǔ)量較為可觀。在油田年產(chǎn)量急劇下滑以及緊張的合同末期評(píng)價(jià)背景下,該井的鉆探成功意義重大。
2)開發(fā)井。2017年9月在油田東部主體區(qū)部署了B-HJ和B-HC兩口加密井,均在M021鉆遇了14.0 m和 10.0 m厚的砂體,而地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)砂體厚度分別為11.0 m和8.5 m(圖13),預(yù)測(cè)相對(duì)誤差分別為21%和15%,說明預(yù)測(cè)精度較高,為油田東部主體區(qū)的剩余油挖潛發(fā)揮了巨大作用。
通過綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)在B油田的成功應(yīng)用得出了以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí),為辮狀河相砂體地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)提供了有效的思路,對(duì)類似區(qū)塊具有借鑒和指導(dǎo)意義。
1)通過區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)層和參考標(biāo)志層對(duì)地震合成記錄標(biāo)定進(jìn)行多級(jí)質(zhì)控,可以有效解決辮狀河流相砂體縱橫向上變化快導(dǎo)致的鄰井標(biāo)定不一致問題。
2)地震正演模擬可以弄清不同地層組合模式對(duì)應(yīng)的地震響應(yīng)特征,使地震屬性分析更具針對(duì)性,從而正確認(rèn)識(shí)地震屬性分析取得的效果以及存在的多解性。
3)地震反演可以消除地震屬性分析存在的多解性,但不同的地震反演方法各有其特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn),應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)層地質(zhì)和地球物理特征制定有效的綜合地震儲(chǔ)層預(yù)測(cè)思路,優(yōu)選適用的地震反演方法來逐步解決各種地質(zhì)問題。