地震属性文字部分
4.地震属性分类
• 地震属性内容十分丰富,多达百种。 • 从计算角度可以分为两类:
一类是单道计算的地震属性;如频率、 相位和振幅类属性。 另一类是多道计算的地震属性。如相干 体(差异性)和波形聚类(相似 性)。 • 从地震属性的拾取方式可分为: 沿层和层间地震属性
5.沿层和层间地震属性提取方法
PAL 画一个使这三个采样点适合曲线并且 沿这一曲线确定出最大值。 Maximum Peak Amplitude = 125
(4)、平均波峰振幅 (Average Peak Amplitude) 平均峰值振幅是对每一道在分析时窗里的所有正振幅值相加,得到总数除以时 窗里的正振幅值采样数得到的。
(5)、最大波谷振幅 (Maximum Trough Amplitude) 最大波谷振幅的求取方法是,对于每一道,PAL 在分析时窗里做一抛物线, 恰好通过最大负的振幅值和它两边的两个采样点,沿着这曲线内插可得到最大波谷 振幅值。
专题4:地震属性分析技术
一、地震属性的基本概念 二、地震属性的分类 三、地震属性的计算方法 四、常用地震属性的意义和应用 五、地震属性与储层参数数值关系分析 六、应用实例
1.地震属性(Seismic attribute)的定义
• 地震属性是指从地震数据中导出的,与地震波 几何学、运动学、动力学及统计特征有关的具 体参数值。
Байду номын сангаас
6.地震属性的计算方法
单道计算地震属性理论
复数地震道公式:
x(t) xr (t) ixi (t)
瞬时相位计算公式:
(t) arctan(xr (t) xi (t))
瞬时频率计算公式:
f (t) d (t)
dt
瞬时振幅计算公式:
A(t) xr2 (t) xi2 (t)
(1)、 均方根振幅(RMS Amplitude) 均方根振幅是将振幅平方的平均值开平方。由于振幅值在平均前平方, 因此,它对特别大的振幅非常敏感。
PAL 画一个适合这三个采样点的曲线 并且沿着这一曲线确定出最大值。
Maximum Absolute Amplitude = 123.6
(8)、总绝对值振幅 (Total Absolute Amplitude) 总绝对值振幅是计算确定时窗内的所有道的绝对值振幅值。
Total Absolute Amplitude = sum of absolute values of amplitudes = 1045
(9)、总振幅 (Total Amplitude) 每一道的总振幅是,在层内对采样点求取总的振幅值。
Total Amplitude = sum of amplitudes = 559
(10)、平均能量 (Average Energy) 对于每一道的平均能量的求取方法是,对分析时窗内的振幅值平方相加,对总 数除以时窗内的采样数求得。
地震数据体的振幅、能量、相位、频率等 多属性与储层物性、含油气关系以及沉积 特征密切相关。
3.国内外现状及发展趋势
❖ 八十年初,地震属性信息的提取和利用为开始阶段,如三瞬剖面, 亮点剖面的利用曾取得一定的成功。八十代末,有关利用地震信息预 测储层参数分布的方法开始出现。 ❖九十年代为地震属性广泛利用阶段,地震属性分析已应用到储层预测、 油藏描述、油气检测及油藏监测的研究之中。 ❖主要地震属性的处理、提取和地震属性的综合分析软件: LandMark公司的PostStack、PAL、 Rave Discovery bay 公司的 Seismic Analysis System Schlumberger公司的RM、 Paradigm 公司的 EPOS等软件。
PAL 画一个适合这三个采样点的曲线 并且沿着这一曲线确定出最大值。
Maximum Trough Amplitude = |-90| = 90
(6)、平均波谷振幅(Average Trough Amplitude) 平均波谷振幅是对每一道在分析时窗里的所有负振幅值相加,得到总数除以时 窗里的负振幅值采样数得到的。
方式1 方式2 方式3
单层位属性提取方式
解释层 位 方式4
a
层间方式1 层间方式2 层间方式3 层间方式4
层间属性提取方式
解释 层 位 1
b
沿层属性提取方法
(1)沿一个解释层 开一个常数时窗,在 此时窗内提取地震属 性,提取方式有4种。
(2)用两个解释层 提取某一段地层对应 的地震属性,提取方 式也有4种。
(2)、平均绝对值振幅(Average Absolute Amplitude) 平均绝对值振幅没有均方根振幅那样,对特别大的振幅敏感。
(3)、最大波峰振幅(Maximum Peak Amplitude) 最大波峰振幅的求取方法是,对于每一道,PAL 在分析时窗里做一抛物线, 恰好通过最大正的振幅值和它两边的两个采样点,沿着这曲线内插可得到最大波峰 值振幅值。
(7)、最大绝对值振幅 (Maximum Absolute Amplitude) 计算每道的最大绝对值振幅的求取方法是,首先在分析时窗内计算出波峰和波 谷的值,得出最大的波峰或波谷值,然后,PAL 画一抛物线,恰好通过最大波峰 或波谷振幅值和它两边的两个采样点,沿着这曲线内插可得到最大绝对值振幅值。
•把地震属性参数值(振幅、频率、相位等)从地 震数据中提取出来的过程称为地震属性提取。
2.研究地震属性的目的与意义
❖地震反射波来自地下具有波阻抗差的地层界面, 地下地层特征的横向变化,必将导致地震反射波 特征也发生变化,即地震属性发生了变化。因此, 地震属性中携带有地下地层特征的信息,这是利 用地震属性预测地层岩性及油气储层参数的物理 基础 ,也是研究地震属性的目的所在。
(11)、总能量(Total Energy) 对于每一道总能量的求取方法是,对分析时窗内的振幅值平方相加求和得到 的。
Total Energy = sum of squared amplitudes = 83,945
(12)、平均振幅 (Mean Amplitude) 对于每一道的平均振幅的求取方法是,对分析时窗内的振幅值相加,总数除以 零采样点数得到的。
地震属性分析技术
第一讲 地震属性概述
以三维体可视 化方式检测强 振幅区域的工 作步骤:① 扫 描并识别地质 目标;② 应用 遮光度分析; ③ 分离要确定 的目标体;④ 振幅外延与构 造凸现;⑤ 内 部振幅变化; ⑥ 沉积标志。
第一讲 地震属性概述
在地震属性的显示方面,国外许多公司研发了 新颖的显示技术,如Landmark公司的研究人员 利用光照原理,形象地展现地震属性分析结果。 休斯敦MagicEarth公司的研究人员提出了地质 体可视化显示技术,该技术源于20世纪80年代 的层位自动追踪,90年代的象素追踪,而属性 可视化技术涉及到用三维象素追踪实现多属性 和多样本的有机结合。地质体可视化不仅能使 地学家检验各种数据集的多种解释结果,而且 能提高解释速度和精度。
第2阶段:20世纪70年代末到80年代末,为迅速发展 阶段。该阶段以属性定量提取方法大量出现为主要 特征。这是地震属性研究蓬勃发展的阶段,地震属 性的应用开始走向各个领域,如储层预测、油气分 析、物性研究等。这也是地震属性应用较为混乱的 阶段,有多达几十种的地震信息被提取出来,但多 数方法仅停留在地震波场的几何学、运动学、动力 学等特征的研究上,没有对地震属性所代表的地质 意义进行分析与解剖。
第一讲 地震属性概述
综合上述几种分类,我们倾向于如下分类: 1、建立在运动学、动力学基础上的地震属性 类型,包括振幅、波形、频率、衰减特性、相位、 相关分析、能量、比率等。 2、以油藏特征为基础的地震属性类型,包括表 征亮点、暗点、AVO特性、不整合圈闭或断块 隆起异常、含油气异常、薄层油藏、地层间断、 构造不连续、岩性尖灭、特殊岩性体等的地震 属性。
地震属性分析技术
第一讲 地震属性概述
一、地震属性的发展历程
二、地震属性的定义 三、地震属性的分类 四、地震属性的发展趋势
地震属性精讲
地震属性精讲什么是地震属性?地震属性指的是那些由叠前或叠后地震数据,经过数学变换而导出的有关地震波的几何形态、运动学特征和统计特征,其中没有任何其它类型数据的介入。
长时间以来,我们使用地震属性进行地震解释。
自60年代起,利用薄层调谐厚度的概念,进行薄层解释。
70年代以来,使用了反射波振幅变化特征——亮点、暗点、平点,对含气砂岩储集体进行预测。
80年代,出现了AVO分析技术,改进了含气砂岩和岩石孔隙中的饱和液成分的预测;给出了岩石柏松比对比度增大的标志,以鉴别岩性和岩石孔隙度。
在这个期间,地震属性多半是基于振幅测量的瞬时属性。
70年代后期到80年代,地震地层学解释迅速发展,广泛应用。
通过分析地震反射特征,确定地震相类型并作岩相转换,这是地震地层学分析的基本方法。
瞬时振幅和瞬时频率被用于岩性解释,瞬时相位被用于检测地层的接触关系。
90年代以来,由于储层描述和3D数据体解释的需要,地震属性技术急剧发展。
利用地震属性技术进行储层不均匀性描述。
一般是利用测井资料解释储层物性参数与井旁地震道地震属性之间的相关性,将地震属性转换成储层物性,并推算到井间或无井区。
这项工作被称为地震引导测井储层物性估计,用以制作岩石物性剖面。
因此,地震属性技术在储层预测、储层特征参数描述、储层动态监视等方面的应用,已成为石油工业注意的焦点。
3D地震数据能形成3D的地震属性体,如倾角、方位、相干体和方差体等,所解决的问题是地下空间范围的问题;高速发展的计算机技术(硬件)和计算技术(软件),大大地提高了测量地震波的几何学、运动学、动力学和统计学的能力,使得地震属性的提取简便、快捷;人机交互工作站的使用和强大的功能,使得解释人员能正确选用地震属性,合理地解释地质现象;物探、地质和油藏技术人员的结合,赋予地震属性更加有效的地质意义,尤其是对储层的研究开辟了一个新的途径。
这些都是地震属性技术能够快速发展的重要因素。
地震属性技术在我国的发展,起步于80年代中后期。
地震属性含义及其应用
地震属性含义及其应用一、瞬时属性19 假定复数道表示为:u(t) = x(t) • iy(t),则1. 瞬时实振幅IReAmp ( In sta nta neous Amplitude )是在选定的采样点上地震道时域振动振幅。
是振幅属性的基本参数。
广泛用于构造和地层学解释。
用来圈定高或低振幅异常,即亮点、暗点。
反映不同储集层、含气、油、水情况及厚度预测。
2. 瞬时虚振幅IQuadAmp (I nst. Quadrature Amplitude)是复数地震道的虚部,与复数地震道的相位为90o时的时域振动振幅。
即正交道,为虚振幅。
因它只能在特定的相位观测到,多用来识别与薄储层中的AVO异常。
3. 瞬时相位IPhase ( Instantaneous Phase)(t)二Atan(y(t).x(t)),定义为正切,输出相位已转换为角度,数值范围是[-180o,180°]。
为q(t)/f(t)的一个角,是采样点处地震道的相位。
有助于加强储层内部的弱反射同相轴,但同时也加强了噪声,可用于指示横向连续性;显示与波传播有关的相位部分;用于计算相速度;因为没有振幅信息因此能够显示所有同相轴;用于显示不连续;断层、显示层序边界。
由于烃类聚集常引起局部相位变化,也可以做烃类直接指示之一。
4. 瞬时相位余弦CIP ( Cos ine of In st. Phase )是瞬时相位导出的属性。
其计算式为Cos( (t))常用来改进瞬时相位的变异显示。
并用于相位追踪和检查地震剖面对比、解释的质量。
多与瞬时相位联用。
5. 瞬时频率IFreq (I nst. Freque ney)定义为瞬时相位对时间的函数 d (t) dt (以度/毫秒或弧度/毫秒表示),其量纲为频率的量纲(Hz),是地震道在频率方面的瞬时属性。
用来计算、估算地震波的衰减。
油气储层常引起高频成分衰减及杂乱反射显示,所以横向上可用于碳氢指示。
高频成份多显示为尖锐的界面或薄层,亦可反映岩相的粗、细变化及地层旋回。
正、反演(文字部分)
一、地震正演模型的基本概念
正演模型 (模拟) 反演模型 (反演) 地震响应 反演计算 地质模型
输入 地质模型
处理 模型计算
输出 地震响应
正演模型基本概念:利用计算机数值模拟方法来 获得已知 地质体的地震响应特征。从而指导地 震资料的构造与岩性解释。
2、地震数学模型
按一定的假设条件设计一个地下地质体模 型(包括地质体的几何形态和物性参数), 用计算机计算按一定的方式进行观测时由这 个地质体产生的地震相应。
主要优点:改变模型参数方便,选用计算方法
灵活,模型制作简单。 主要缺点:对实际地质体进行了简化,难以精
确地反映复杂地质体真实的情况。
3、地震数学模型的主要模拟方法
1 ri i 1i 1 ii 1 ri
反演—合成声波测井
用Gardner公式从波阻抗中分离 出速度和密度。
地震记录的形成和反演原理
地震反演的基本原理
地震正演:
s(t)=b(t)*r(t)+n(t)
其中,s(t)—地震记录
b(t)—地震子波 r(t)—反射系数, n(t)—噪声 地震反演:r(t) = s(t) * a(t), a(t)—反子波 频率域:A(f).B(f)=1 B(f) 、 A(f) 分别为地震子波与反子波的频谱
地震正演模型分类
按对地质体变化的假设方式和观测方式分类 一维地震模型 二维地震模型
三维地震模型
• 1. 地震物理模型
•
用一定的材料,按一定的比例,制造出与 实际地质构造在形态、结构和物性等主要特征 相当的物理模型,并在实验室里对该物理模型 按一定的模拟相似比进行模拟地震记录,用以 研究地震勘探的野外采集方法技术,地震资料 处理和解释的理论与实际问题的研究。
修改文字部分
第一部分:当今地震趋势第二部分:地震基本知识一、地震如何发生二、地震的分类(6种分类)三、有关地震的几个基本概念(6个基本概念)四、地震灾害的特点(4个特点,以汶川地震、唐山地震、台湾南投地震、印尼地震、日本关东地震为例)五、地震前兆(以震前地下水的变化,动物的异常反应为例)六、我国地震预报现状第三部分:临震应急一、在各种场合的避震方法(8种不同场合)二、震后应急自救措施(2点应急自救措施)1、什么叫构造地震:由于地壳构造变动引起的地震叫构造地震。
全世界90%以上的地震属于构造地震。
我们通常所说的地震一般都是指构造地震。
例如:1976年7月28日,我国河北唐山的7.8级大地震;2004年12月26日印度洋8.9级大地震引发巨大海啸,死亡人数达30万人以上。
都属于构造地震。
4、震级:衡量地震大小的标度叫震级。
一个地震只有一个震级。
通常所说的震级是“里氏震级”,是通过仪器观测的数据,用美国地震学家里希特定义的震级公式计算出来。
世界上记录到的最大震级为9.0级,分别是1964年美国阿拉斯加发生的9.0级大地震,1960年5月21日南美智利发生的9.0级大地震(2004年12月26日印度洋大地震,这次大地震引发巨大海啸)。
4、连续性强:地震发生后,除了因建筑物破坏引发的灾害以外,还会引起一系列次生灾害,如火灾、水灾、海啸、山体滑坡、泥石流、毒气泄漏、流行病、放射性污染等。
例如:1906年美国旧金山8.3级地震,由于消防系统破坏,全市50多处起火,大火烧了三天三夜,火灾损失比地震直接损失高3倍;2004年12月26日印度洋8.9级大地震,引发巨大海啸,10米高的海浪席卷了灾区村庄和海滨度假区,波及的国家包括斯里兰卡、印度、泰国、印度尼西亚、马尔代夫、缅甸和马来西来等国家。
据不完全统计,死亡人数可能高达30万人以上。
我国是世界上最早记录地震的国家(早在1800年前,东汉科学家张衡发明了能测定的地震方位的地动仪。
地震属性列表及其简单描述
利用地震进行储层预测时主要从振幅属性及其延伸属性出发,分析属性的变化特征,然后与钻井和地质进行标定,赋予属性地质意义。
目前属性种类很多,属性软件也非常多,这里转列landmark软件中的PAL属性,供大家参考选择使用:--------------------------------------------------------------------------------------------Average Reflection Strength 平均反射强度:识别振幅异常,追踪三角洲、河道、含气砂岩等引起的地震振幅异常;指示主要的岩性变化、不整合、天然气或流体的聚集;该属性为预测砂岩厚度的常用属性;Slope Half Time 能量半衰时的斜率:突出砂岩/泥岩分布的突变点;预测砂岩厚度的常用属性;Number of Thoughs 波谷数:可以有效的识别薄层,为预测砂岩厚度的常用属性;Average Trough Amplitude 平均波谷振幅:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。
可以有效的区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;Average Instantaneous Phase 平均瞬时相位:由于相位的横向变化可能与地层中的流体成分变化相关,因此该属性可以检测油气的分布。
同时还可以识别由于调谐效应引起的振幅异常,为预测含油气性的常用属性;Absorption 能量吸收属性:以滑动摩擦形式出现的内摩擦和孔隙流体之间的粘滞损失可能是波动能量转换为热能最重要的形式,其中在高渗透率岩石中,孔隙流体的粘滞损失更严重。
因此认为吸收类的属性可以作为预测含油气性的常用属性;Slope Reflection Strength 反射强度的斜率:分析垂直地层的变化趋势,识别流体成分在垂直方向的变化;预测砂岩厚度的常用属性;Percent Greater Than Threshold大于门槛值的百分比:区分进积/退积层序,该属性有助于分析主要的沉积趋势,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;对层序或沿反射轴进行振幅异常成图;预测砂岩厚度的常用属性;Energy Half Time 能量半衰时:区分进积/退积层序,该属性的横向变化指示地层或由于流体成分、不整合、岩性变化引起的振幅异常;预测砂岩厚度的常用属性;Effective Bandwidth 有效带宽:识别复合/单反射的变化区域,该属性高值指示相对尖锐的反射振幅和复杂的反射,低值指示各项同性;为预测砂岩厚度的常用属性;Negative Magnitude 剖面负极值的平均值:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。
地震属性
一、地 震 属 性
一、Amplitude Statistics(振幅统计)
15、振幅峰态
用途: 识别振幅异常或刻画地层层序特征 识别岩性或含气砂岩变化 区分连续沉积和杂乱反射
二、复数道概念
复数道,包括实分量(传统的地震道)和虚分量(正交道) F(t)=f(t)+ih(t) f(t) 实地震道 h(t) 正交道 i -1开方 利用希尔伯特变换, 实地震道f(t)可以转换成正交道h(t)
用途: 识别岩性或含气砂岩变化, 适用于刻画层序地层内或沿特定反射 异常的平面展布
振幅
一、地 震 属 性
一、Amplitude Statistics(振幅统计)
4、平均峰值振幅
时窗内所有的峰值(正值)加起来;然后用总数除以窗口内的正样点数
用途:识别岩性、含气砂岩和地层变化等沉积造成的地震异; 区分连续沉积和杂乱反射
用途:识别岩性或含气砂岩变化 区分连续沉积和杂乱反射 适用于刻画层序地层内的振幅变化
一、地 震 属 性
一、Amplitude Statistics(振幅统计) 11、总 能 量
对每一道,计算指定时窗内振幅的平方之和
12、平均振幅
对每一道,在时窗内把所有振幅的相加,除以时窗内的非零样 点值的样点数。如时窗太大,建议时窗小一点(20到100ms)
4、反射强度的斜率
• PAL把每道转换成反射强度,然后在时窗内,做一个与反射强度匹配的 最小平方回归曲线。曲线的斜率即为反射强度的斜率。如反射强度向下 增加,斜率为正;如反射强度向下减小,斜率为负。 • 应用 反射强度斜率对画出主要垂直地层的趋势很有用。如,海进和海退序列 可以产生高振幅砂岩相和低振幅页岩相之间的垂直梯度。这些垂直变化 在反射强度斜率中非常明显,反射强度斜率属性,可以提供砂岩和页岩 的横向位置。同样,反射强度斜率对储层流体的变化也有反应。通过平 面图可以确定气和油的横向位置。
地震属性(文字部分)
( 8) 、总绝对值振幅 (Total Absolute Amplitude) 总绝对值振幅是计算确定时窗内的所有道的绝对值振幅值。
Total Absolute Amplitude = sum of absolute values of amplitudes = 1045
( 9) 、总振幅 (Total Amplitude) 每一道的总振幅是,在层内对采样点求取总的振幅值。
最大相关系数最大相关系数连续性连续性相干体相干体最小相关系数最小相关系数非连续性非连续性研究水系研究水系研究缝洞研究缝洞simpson1955simpson1955论文只限于计算相邻道论文只限于计算相邻道第一代算法第一代算法c1c1归一化互相干归一化互相干amoco1995amoco1995第二代算法第二代算法c2c2任意多道相干任意多道相干第三代算法第三代算法c3c3体数据相干体数据相干倾角检测倾角检测方位角方位角c1算法特点计算主测线联络测线方向的相关系数合成主联方向相关系数缺点
•把地震属性参数值(振幅、频率、相位等)从地 震数据中提取出来的过程称为地震属性提取。
2.研究地震属性的目的与意义
地震反射波来自地下具有波阻抗差的地层界面, 地下地层特征的横向变化,必将导致地震反射波 特征也发生变化,即地震属性发生了变化。因此, 地震属性中携带有地下地层特征的信息,这是利 用地震属性预测地层岩性及油气储层参数的物理 基础 ,也是研究地震属性的目的所在。
振幅属性类型
振幅信息包含均方根振幅、 平均绝对值振幅、最大波峰振幅、 平均波峰振幅、最大波谷振幅、 平均波谷振幅;复数道统计信息 包含平均反射强度;时间序列 统计信息包含能量半衰时。
振幅异常的原因
1、有含油气的储层。 2、岩性、岩相发生了变化。
地震属性
5、波峰频率谱
下例中,峰值谱频率的提取,在Top Chalk(碳酸岩)反射层顶部下边40ms的 窗口内进行。这个窗口的选择,包括整个 油气区域加上其下的一部分区域。 峰值频率谱中心部分的低频(亮颜色), 对应储层内最强的气吸收部分,意味着这 个区域的储层最厚,油气吸收效应是积累 的,但相对独立于油气饱和的变化。
3、半衰期能量
能量达到总能量的一半时的时间测量。表示为时间宽度的百分比。
时窗内振幅接近一致,半衰期能量接近窗的中心(半衰期能量=40%到60%)。如时窗 内浅部振幅强,很短时间达到半衰期能量(半衰期能量=10%到40%)。相反,如时窗 内深部振幅强,需很长时间达到半衰期能量(半衰期能量 = 60%到90%)。
2、瞬时相位
瞬时相位描述相矢量之间的角度,它的值在-180度到+180度之间
它不依赖反射强度,瞬时相位倾向于增强弱的 相干同相轴。它侧重于同相轴的连续,因此对 揭露断层、尖灭、河道、扇体较为有用。 在特 定的油气储层中,瞬时相位出现相位反转,以 确定油气的位置。
3、瞬时频率
瞬时频率作为时间的函数,代表瞬时相位的变化率。 它可以提供同相轴的频率特征信息,吸收效果和断裂、沉积厚度等信息。 检测由于上覆地层异常造成的频率吸收或含气饱和度或裂缝会影响优势频率的 吸收衰减,也可用于气体聚集带和低频带的识别;低频带以及亮点(高RMS 振幅)常常指示含气砂岩
三、谱 统 计
主频序列(F1,F2,F3)时窗Top Chalk(碳酸岩)反射层顶部至向反射层顶部下60ms。
F1
F2
F3
对每一输入道,估计分析窗内单个主频分量的能量谱。峰值谱频率 类似于主频序列,它是估计能量谱的3个最主要的频率分量。通常认为 ,峰值谱频率给出任意指定道的最大谱分量的主频序列(F1,F2或F3 ) 时窗:时窗内最大谱分量的估计,如窗口太大,结果趋近于反映所有 数据的主频。通常,窗口设定包含目的层段即可。
地震属性教程
地震属性建模1.地震属性优选:碳酸盐岩缝洞型油藏连通性的地震属性进行优选,确定的最大曲率属性在反映碳酸盐岩缝洞型油藏微断裂和裂缝的发育程度、描述垂向上的非连续性以及表征裂缝的线型特征等方面均优于相干和地震倾角属性。
最大曲率属性识别和描述微断裂—裂缝体系,追踪大尺度裂缝的延伸方向,并结合振幅梯度属性,刻画缝洞连通体的空间形态。
曲率属性在反映某些微小断裂、裂缝和褶皱时的效果很好,表现为可以分辨的挠曲特征,最大曲率属性中,断裂表现为正负相间曲率的特征,正、负曲率分别代表断裂的上升盘和下降盘,可以识别一些小型的断裂和裂缝。
因此,最大曲率属性是认识微裂缝—裂缝系统的有效手段,其优点是包含了形状的信息,可用来区别断裂和褶曲的线型特征,反映出微断裂和裂缝的发育程度;可识别出小型的挠曲、褶皱和凸起等,更好地描述垂向上岩性的非连续性;可展现裂缝的线型特征,进而反映缝洞体的空间分布、配置关系及其连通性。
相干属性常用于识别和刻画储层的断裂特征和地质体的非连续性,可用于描述大型断裂特征,岩性的不连续(河道边界)和断裂也会引起相干属性的变化,但其对于小型断裂、与裂缝相关的成岩特征以及河道边界、河谷底部等的分辨效果却较差。
断裂和裂缝在地震倾角属性平面图上往往表现为长条形的线型特征,可确定其长度,但无法确定其形态,难以区分出断裂和褶曲。
波阻抗:研究区的缝洞发育带较上覆碎屑岩层及奥陶统碳酸盐基质具有低密度低速度的特征,因此在波阻抗表现为低值,这是地球物理反演技术识别缝洞型油藏储层发育的理论基础地球物理反演波阻抗流程该流程主要包括3个过程:①井震标定及子波提取;②建立波阻抗低频模型;③反演运算,得到相对阻抗体和绝对阻抗体。
在井震标定获得时深关系的同时,可以进行子波的提取,代替理论子波以提高井震标定和反演的精度。
从绝对阻抗体的井旁道提取波阻抗曲线,统计井点处不同储集体类型与波阻抗数据之间的关系,结合钻井时放空漏失表以及测井解释结论,得到缝洞储集体与基质碳酸盐岩在阻抗上的门槛值为 1.57*107kg/(m2s),据此可对目的层缝洞储集体作出三维雕刻。
