地震新技术、新方法在油藏管理中的应用.ppt
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1、地震新技术、新方法在油藏管理中的应用井中地震VSP井间地震微震监测随钻地震,VSP-垂直地震剖面Vertical Seismic Profiling,基本原理,VSP的解释与应用,VSP资料处理,基本原理管套波电缆波套管波,VSP模型的合成记录,VSP 资料处理,1.二维滤波 2.时移校正 3.垂直叠加,VSP的解释与应用1 确定反射层位2 求取准确的平均速度3 确定多次波及来源4 提取反褶积因子5 填补地震剖面中难以获得地震资料的空白段6 预测井底反射层的深度7 横向预测8 研究井旁复杂构造和地质体9 利用纵横波同时记录研究岩性和介质的各向异性10 油气检测11 计算反射界面的倾角,井间地震
2、井间地震技术是在井中激发地震波,在另外一口相距一定距离的井中接收地震波场,并利用记录下来的地震波场进行一系列完善的处理解释,以获得井间地质剖面的地震勘探新技术。,井间地震井间层析成象Seismic Tomography井间反射波成象Crosswell Seismic Imaging。,80年代初产生的井间层析的原理来自医学X-射线层析。90年代初在井间层析的基础上,吸收VSP和地面地震反射法的思想以及数字处理方法,从而建立了井间高分辨率反射波成象方法,井间地震层析成像 层析成像(Computerized Tomography 简称CT):从一个物体外部检测到的投影值(内部值的积分)来寻找物体内
3、部值的分布。层析成像在许多领域获得了广泛应用,尤其是在医疗中。早在1917年层析成像的理论就由Radon证明了。但是地球物理层析成像还是近三十年来的事,其应用和效益正在迅速发展。,井间地震层析成像 层析成像研究最早是Bios 等(1972)倡导的,他们利用井间地震数据来推测速度分布。1979年Dines和Lyt1e第一次公开发表了层析成像的论文Computerized Geophysical Tomography。1984年54届SEG年会层析成像分会后,地震层析成像在勘探地球物理界变得更加广泛,Bishop等1985年出版了反射层析成像论文。这项工作表明层析成像速度比常规处理获得的速度更精确
4、,可以得到更真实的速度剖面。从此以后出现了大量关于ST(Seismic Tomography)的文献。,井间地震反射成象 井间地震反射成象是在井间层析的基础上,由VSP一CDP发展而来。所以90年代初Steward等人称井间地震反射成象为XSPCDP,其原理与处理方法均与VSP一CDP很相似。主要利用续至波信息,进行波场分离及反射波偏移成像。,井间地震反射成象 续至波场是井间地震波场的主要组成部分,含有丰富的地质信息。因而从续至波场中提取出有效地质信息成为井间地震资料处理的中心。续至波的处理越来越受到重视。续至波场的处理不但包括一些常规的处理,还包括井间地震特有的波场分离和反射波场偏移成像。,
5、井间地震的应用1 稠油热采2 用于地震波场解释3 用做储层连通性填图4 利用井间地震寻找气藏5 可获得速度曲线,振幅衰减曲线,地层品质因子,弹性参数,地层传递函数,地震各向异性等储层地震地质及岩石物理参数。6 用井间地震在工程地质中寻找裂隙。7 进行井间及井旁侧向调查,为开采提供老井开“天窗”的层位、方向及最佳张角,稠油热采包括蒸汽驱和热驱等。蒸汽所到的部位地震波速度下降15至35。因为地震波随着地层中温度升高而下降,所以利用井间层析研究蒸汽到达前缘可解决一系列开发问题。室内试验表明,含油岩石温度上升100C,地震波速度降低2030。井间地震能够可靠地测出并能用图象显示这种变化,给油藏管理提供
6、信息,提高采收率。此外,还能监视CO2驱的变化。,地震波场解释利用常规的VSP桥式对比图、多次波界面及导波层位,转换波形成界面及特有的高分辨资料进行井旁构造成像及层序地层分析。,储层连通性填图 RCM-Reservior connectivity maps可以测量和确定储层的特征,例如单个河道砂岩,自然裂隙、连通性和封堵。估算垂直渗透性、垂直裂隙。,地震“连通图”解释储层特征,微震技术Microseismic monitoring微地震的采集微地震的处理微地震的应用,微震监测又称无源地震监测,或被动地震监测,经常成功地应用于地热开发,监测水动力压裂作业和模拟,追踪流体的运移,确定开发井的目标及
7、帮助描述断层。由于在含烃环境中该项技术的应用存在一些技术问题,如地震检波器的性能和布设问题,因而微震监测在石油工业中的推广应用进展缓慢。目前这些技术难题大部分已经得到解决,加上其分辨率高,覆盖范围广,且成本收益比很低,应用微震监测技术进行油藏描述已越来越受到人们的重视。,在石油工业中广泛应用微震技术的时代已经来临,其主要的技术难题已攻克,该技术已经朝着永久监测系统的方向发展,即把它作为完井作业的一部分永久性地安放在油井中,从而使“深部观测”(Deeplook)概念融入未来的开发技术中;现代石油工业比以往任何时候都更加开放,更加积极地采用新技术,特别是在3D地震反射并非总能解决所有问题情况下,应
8、更加重视新技术。,微地震监测可以补充时移地震勘探不足,如有天然气存在时,不能有效实施反射地震进行油藏成图,这时便可采用微震监测。Johnston等人(l992)和Lee等人(1995)提出微震监测可用来校正时移地震勘探并提供实时的水动力和地质力学过程的图像。若实现微地震与时移地震的有效联系,微震处理能描述油藏的变形过程,诸如震动发生的部位、幅度、聚集点及主应力场;能对介于井孔成像和三维地震成像之间的断层的活动和传导性断裂成像。,微地震的采集,微震勘探分两大类:临时的勘探和永久性的勘探。临时的勘探又分两类:永久性勘探体系的先导性研究,及岩屑回注或压裂类的短期作业的监测。目前在陆上和海上都可进行日
9、常临时微震勘探,但在海上进行永久性监测仍存在许多问题,如检波器布设、连接及使用寿命。在没有进行临时性监测的情况下,直接进行永久性监测是不正常的。,在没有进行过微震监测的油田安放永久性井下检波器之前,应进行详细的设计研究。需要解决的主要问题包括:(1)监测网格设计;(2)评价微地震在油藏管理中的作用;(3)硬件技术规范。,微震检波器网格性能的数值模拟可以解决以下问题:分辨注采层位所要求的定位精度,探测震动的灵敏度及破裂面的方向。使用基于遗传算法的软件,能在成本目标上实现检波器的最佳分布。然后对得到的油藏管理信息进行评价,这包括:(1)与开采注入相关的可能的微地震断裂机理评价,如走向或倾向滑动剪切
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