储层地质参数高精度测量关键技术研究及应用
地震相控约束下的储层高精度定量预测方法——以曲塘次凹阜三上亚段为例

石 油 地 质 与 工 程2022年1月 PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING 第36卷 第1期文章编号:1673–8217(2022)01–0008–06地震相控约束下的储层高精度定量预测方法——以曲塘次凹阜三上亚段为例王东坤,谢英刚,张军林,逄建东,葛 岩(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300457)摘要:滩坝砂体空间分布非均质性较强、厚度薄,常规储层预测方法无法精细刻画其特征。
针对该问题,采用主成分分析的地震相分析技术获取滩坝砂体空间展布变程、方向、规模等表征参数,将沉积模式和地震相引入地质统计学反演中进行变差函数的分析,在提高垂向分辨率的同时弱化随机反演井间结果的不确定性,最终实现对滩坝薄砂体的高精度定量预测。
关键词:滩坝砂岩;地震相;地质统计学反演;地震相控反演 中图分类号:P631.4 文献标识码:AHigh precision quantitative reservoir prediction method controlled by seismic facies constraints--by taking the upper 3thFuning formation in Qutang sub-sagWANG Dongkun, XIE Yinggang, ZHANG Junlin, PANG Jiandong, GE Yan(Engineering Technology Company of CNOOC Energy Development Co., Ltd., Tianjin 300457, China)Abstract: As the beach bar sand body has strong heterogeneity and thin thickness, conventional reservoirprediction methods cannot accurately characterize its characteristics. Aiming at the problem, the seismicfacies technology based on principal component analysis was used to obtain the parameters such as the space range, direction and scale of beach bar sand body. The sedimentary model and seismic facies are introduced into the analysis of variogram in geostatistical inversion. The research can improve the vertical resolution and weaken the uncertainty of the results between wells caused by stochastic inversion. Finally, the high-precision quantitative prediction of beach bar sand body is realized.Key words: beach bar sand body; seismic facies; geostatistical inversion; seismic facies-controlled inversion曲塘次凹位于苏北盆地东台坳陷中的海安凹陷西南部(图1),南北部分别与泰州低凸起、通扬隆起相邻,整体呈北东向展布,内部地层沉积构造呈北深南浅、北断南超、北厚南薄的特点[1]。
逐步回归分析方法在储层参数预测中的应用

逐步回归分析方法在储层参数预测中的应用范雯【摘要】目前,储层参数(孔隙度和渗透率等)分布规律和储层非均质性研究是油气藏描述的核心,储层参数是油层评价的重要依据,储层参数预测在油气勘探开发中具有重要意义.文中通过采用某一个点的测井曲线或地震数据推测出该点的孔隙度或渗透率,基于多种测井信息的多元线性回归方法已成为储层孔隙度定量预测的主要方法,多元逐步回归分析方法的理论正好适用于这种实际问题.它是利用通过特殊仪器测量的测井曲线数据参数与岩芯属性参数(例如孔隙度),建立测井曲线数据参数与多个岩芯属性参数之间的线性关系,这种方法比较简单实用.因此文中采用逐步回归分析方法作为预测方法,重点介绍了回归分析中的逐步回归的基本思想以及具体计算步骤.最后,提出油气勘探中预测孔隙度的问题,并用逐步回归分析优化回归方程并周此方程预测岩芯属性参数.研究表明,该方法预测精度高,方法稳定有效,逐步回归较好的解决了部分测井勘探的实际问题,基于多种测井信息的多元线性回归方法已成为储层孔隙度定量预测的主要方法,该方法可以把非线性问题转化为线性问题,大大减少了技术上的难题.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2014(034)003【总页数】6页(P350-355)【关键词】逐步回归分析;储层参数;测井曲线;孔隙度;渗透率【作者】范雯【作者单位】陕西职业技术学院人事处,陕西西安710100【正文语种】中文【中图分类】P618.130 引言在油气勘探中,储层参数是含油气性的一个重要标志。
许多地质工作者致力于储层参数的研究和预测。
随着我国经济的飞速发展,对各种能源的需求与日俱增,能源短缺问题日渐突出,尤其是对石油的需求更为紧迫,如何解决我国石油能源紧缺问题是许多科学工作者正在潜心研究的重要课题。
目前,储层参数(孔隙度和渗透率等)分布规律和储层非均质性研究是油气藏描述的核心,同时它也是精细油藏描述的核心内容。
孔隙度和渗透率分布的不均匀性直接影响油气分布、运移和开采[1]。
精细相控储层地质建模技术在老油田调整挖潜中的应用——以绥中36-1油田为例

水 产 状 , 识 油 藏 特 征 , 定 量 认 用 化 、 视 化 的形 式 精 细 构筑 油 田 可
的三 维 地 质 模 型 . 石 油地 质 领 是
域 的新 技术 2 -。近 年来 , 海油 田采 用 多种建 模 软 ] 渤 件, 先后 建立 了多 个在 建 和在 生 产油 气 田的地 质模
型, 明显 深化 了对 油藏 的认 识 , 高 了研 究 成 果 的 提
1 相 控 建 模 的研 究思 路 及 方 法
所谓 相 控建 模 是指 对 物性 参数 如 孔 隙度 、 渗透
质 量 , 善 了科 研 环 境 和工 作 效 率 , 得 了理 想 的 改 获
经 济效 益和 社会 效益 。
地质建模技术是以地震 、 地 质 、 井 、 藏 等 综 合 信 息 为基 测 油 础 , 据地 质规 律 . 依 以计 算 机为 手
段 , 析储 层 分 布规 律 及 油 、 、 分 气
出程 度 为 1 .2 8 %。含 水 上 升速 度 加 快及 产 量 递 减 5
加 快 是 I 生 产所 面临 的主要 问题 。分 析认 为注入 期 水 突进 明显 导 致各 油层 的动 用状 况 差异 显著 。 是造
精 细相 控储 层 地 质 建模 技 术在 老油 田 调整 挖 潜 中的应 用
— —
以绥 中 3 — 油 田为例 61
吕坐 彬 , 春 明 , 春 亮 , 赵 霍 薛艳 霞 , 张 岚
( 中海石油 ( 国) 限公 司天 津分公 司渤 海油 田勘探 开发研 究 院) 中 有
摘 要: 以绥 中 3 — 6 1油 田 I 为例 , 期 首先 , 用 以精 细地 质建模 为 目的 的地震 、 井和地 质一 体化 综合研 利 测
地质勘查中的技术创新与应用案例分析

地质勘查中的技术创新与应用案例分析在当今社会,地质勘查工作对于资源开发、工程建设、环境保护等诸多领域都具有至关重要的意义。
随着科技的不断进步,地质勘查技术也在持续创新和发展,为地质工作带来了更高效、更精确的解决方案。
一、地质勘查中的技术创新(一)遥感技术的发展遥感技术是一种通过非接触式手段获取地表信息的技术手段。
近年来,高分辨率卫星遥感、无人机遥感等技术的出现,大大提高了遥感图像的精度和获取效率。
高分辨率卫星能够提供厘米级甚至毫米级的影像,使得地质工作者可以更清晰地观察到地质构造、地层分布等信息。
而无人机遥感则具有灵活性强、成本低、可快速获取数据等优点,适用于小范围、复杂地形的地质勘查。
(二)地球物理勘探技术的突破地球物理勘探技术包括重力勘探、磁力勘探、电法勘探、地震勘探等多种方法。
在技术创新方面,多参数、多分量的地球物理勘探仪器不断涌现,使得获取的地球物理数据更加丰富和准确。
例如,三维地震勘探技术能够构建地下地质结构的三维模型,为油气勘探、矿产勘查等提供了更直观、更全面的地质信息。
(三)地质信息系统(GIS)与大数据技术的应用GIS 技术将地质数据进行空间化管理和分析,实现了地质数据的可视化和综合分析。
结合大数据技术,能够对海量的地质数据进行快速处理和挖掘,发现潜在的地质规律和勘查目标。
通过建立地质数据库和数据仓库,实现数据的共享和协同工作,提高了地质勘查的效率和科学性。
(四)钻探技术的改进钻探是获取地下地质样品的直接手段。
新型的钻探技术如定向钻探、超深钻探等不断发展。
定向钻探可以按照预定的方向和轨迹进行钻进,提高了钻探的针对性和效率。
超深钻探则能够突破以往的钻探深度限制,获取深部地质信息,对于研究地球内部结构和深部资源具有重要意义。
二、技术创新的应用案例分析(一)某金属矿勘查案例在某金属矿的勘查中,综合运用了遥感技术、地球物理勘探和地质钻探。
首先,通过高分辨率遥感影像,发现了疑似矿化蚀变带的分布范围。
精细储层预测技术在陈官庄地区沙四下红层勘探中的应用

对研究区钻穿沙四下亚段的 19 口井的测井曲线进行 重处理。在处理过程中对 SP、GR、IMP 曲线进行基线校 正,曲线全部标准化,基线校正至 0.5 ;同时为了岩性解释 方便,将 GR 与 SP 曲线偏转,正向指向砂 ;确定增益值, 将砂层对应曲线最大增益到 1。处理前,SP 曲线对薄砂层 基本无检测能力,而重处理后,SP 曲线与薄砂层非常好的 对应关系,SP 曲线弧度值 >0.55(弧度曲线)以上曲线对 应为砂层(图 3)。
图 2 测井曲线特征重处理算法流程图
比 ;其次,通过曲线特征调整,突出了曲线反映薄夹层组合 特征,使 IMP、GR、SP 对薄砂层有良好对应,有利于后期 的地震属性反演 ;最后,突出不同曲线对不同岩性薄层的响 应能力。总的来说,重处理后的曲线,SP 对砂岩薄层具有最 好的检测能力,GR 对云、灰岩薄层有较好的检测能力,IMP 介于两者之间。对测井曲线进行交汇分析,得到 GR 与 DEN 交汇能准确识别岩性,不同岩性薄层电性区间明显,分出 6 个子区对岩性进行识别。
2.3.1 反演基本原理
基于地质统计学理论的储层随机反演(GSINV)是一种 利用测井岩性、物性资料,并应用地质统计学(克里金、协 克里金)理论,以密度函数为控制,求取地震 - 地质(岩 性)相关关系,进行岩性随机反演的一种方法。常用的随机 反演是基于变差函数的随机反演 :以三维地震道为网格,利 用地质统计学中建模的方法作为模型扰动,以实钻井波阻抗 为条件,利用层位控制,求取空间变差函数作为空间约束, 得到其他位置的波阻抗序列。在这个过程中,一方面要取得 合理的模型是很困难的 ;另一方面,如果在工区内井资料较 少、钻井分布不均匀的情况下,求取的变差函数变得极不稳 定,也难求得比较合理的模型,就必然会影响解的可靠性。
球形聚焦测井的原理和应用

球形聚焦测井的原理和应用1. 球形聚焦测井的定义球形聚焦测井是一种常用于地质储层测井的技术,它通过在井底放置聚焦器,使电子束在测井阵列的外围形成球形的束团,从而实现对储层的高分辨率测量。
该技术可以提供更准确的地质参数,对地质解释和油气勘探具有重要的意义。
2. 球形聚焦测井的原理球形聚焦测井技术基于散射理论和储层脉冲响应的分析,其原理主要包括以下几个方面:2.1 散射理论球形聚焦测井利用电子束在储层中发生散射的特性,通过测量散射电子的强度和角度,可以推导出储层的物性参数,如孔隙度、饱和度和渗透率等。
2.2 地质脉冲响应球形聚焦测井技术对地质脉冲响应进行分析,即通过测量地质样品对电子束的响应来判断储层的物性和岩性。
地质脉冲响应可以提供储层的微观特征,如孔隙结构、岩石类型和储集层的连通性等。
2.3 聚焦器的作用球形聚焦测井技术需要在井底放置聚焦器,其作用是将电子束聚焦成球形束团,提高测量的分辨率。
通过调整聚焦器的参数,可以实现对不同厚度的储层进行测量。
3. 球形聚焦测井的应用球形聚焦测井技术在油气勘探中具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个方面:3.1 储层评价球形聚焦测井技术可以提供更准确的储层物性参数,如孔隙度、渗透率和饱和度等。
这些参数对于储层的评价和开发具有重要的指导意义,可以帮助油气勘探人员准确预测储层的产能和储量。
3.2 油气勘探球形聚焦测井技术可以提供更精细的地质信息,包括储层的孔隙结构、岩石类型和连通性等。
这些信息对油气勘探人员寻找新的油气藏具有重要意义,可以有效提高勘探的成功率。
3.3 油井开发与生产球形聚焦测井技术可以帮助油田管理者优化油井的开发和生产方案。
通过对储层的物性参数进行精确测量,可以实现油井的合理排产和注水方案的优化,提高油田的开发效率和生产效益。
3.4 地质解释球形聚焦测井技术提供的地质参数可以用于地质解释,对储层的岩性和分布进行分析,并进行地层划分和油藏评价。
这对于开展地质模型的建立和储层预测具有重要的作用,为油气勘探和开发提供科学依据。
断层区域储层精细表征技术研究及应用

其详 细 解 释 了 全 区 l 2 条 明显 断 层 , 断层 的准 备 分
布为下一步 断层 区域砂体刻 画及剩余 油挖潜提供依
据。 4 建 立储层 三维 地 质模型
落 实 好 断 层 的 空 间 分 布位 置 , 即可 研 究 地 下 砂 体
的空 间展 布规 律 。储 层 属性 建 模是 在 构 造模 型 的基 础
种 类 型油 藏 中 , 动 用 比例 分 别 为 8 5 %、 5 0 %, 2 2 %, 动 用 程 度 差 异 大 。岩 芯 渗 透 率 统 计 结 果 表 明储 层 物 性 较 差, 5 0 %的岩 心渗 透率 小于 l nd。 i
2 井与地 震 精细 标定
收稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 2 — 1 3 修 回日期 : 2 0 1 4 — 0 2 — 1 3
层 进 行 空 间组 合 和 归 位 , 对 于 存 在 矛 盾 的 地 方检 查 地
震 和井断点解释的准确性 , 反复修改 , 直至到达精确的
断层解 释 结果 。
截止 2 0 1 0 年底 , B油 田累计提交探 明石油地质储 量5 . 4 2 x 1 0 t , 平 均油层 埋 藏深度 为 2 1 0 0 m; 层 系跨 度 大, 最大跨度达 8 0 0 m, 主要分布于潜山、 砂砾岩 、 砂岩 3
期, 剩余油分布为“ 整体分散 , 局部集 中” , 主要集中在
井 网密度 相对较小 的断层边部 区域 和盆地边 地震是时 间域。首先 , 利 用声波速度 , 将测井曲线转为时间域 , 并且生成测井合 成记录 ; 其次 , 通过人 工寻找标志层的办法 , 进行进一
步 的精 细 标定 , 二 者相 关性 达 8 5 %为标 准 , 从 而保 证 后 期 反演精 度 的控 制 。
陆相页岩油储层评价关键参数及方法

陆相页岩油储层评价关键参数及方法在石油勘探开发领域中,页岩油储层评价是一个至关重要的环节。
而对于陆相页岩油储层的评价,更是需要考虑到其特殊的地质条件和油气成藏特点。
本文将从多个方面对陆相页岩油储层评价的关键参数及方法进行深入探讨,并共享个人观点和理解。
一、岩石地球物理参数评价在陆相页岩油储层评价中,岩石地球物理参数是至关重要的。
包括岩石的孔隙度、渗透率、孔喉结构、裂缝特征等参数,都直接影响着储层的含油气性能。
利用密度、声波、电阻率等地球物理勘探技术,对储层进行详细的参数评价是至关重要的。
1. 孔隙度和渗透率孔隙度和渗透率是评价页岩储层储层性质的重要参数。
其中,孔隙度直接关系到储集空间的大小,而渗透率则是衡量岩石孔隙连接性的重要指标。
通过密度测井、核磁共振等技术,可以获得储层的孔隙度和渗透率数据,从而评价储层的含油气能力。
2. 孔隙结构和裂缝特征页岩储层中的孔隙结构和裂缝特征对于油气的储集和运移具有重要影响。
通过核磁共振、微观成像等高分辨率技术,可以对储层孔隙结构和裂缝进行定量描述,为后续的油藏开发提供重要依据。
二、地质条件评价除了岩石地球物理参数外,对于陆相页岩油储层评价,还需要考虑其特殊的地质条件。
包括构造背景、沉积环境、岩相特征等多个方面的评价。
1. 构造背景构造背景直接影响着储层的形成和演化。
对于陆相页岩储层来说,构造背景的复杂性常常导致储层的非均质性和非均一性,因此需要对构造背景进行详细评价,为储层开发提供依据。
2. 沉积环境沉积环境对于储层的孔隙结构、岩相特征等都有着重要影响。
通过对沉积环境的综合分析,可以更好地理解储层的特点和规律,为勘探开发提供指导。
三、评价方法及技术针对陆相页岩油储层评价的复杂性和特殊性,需要结合多种评价方法和技术来进行综合评价。
1. 地震技术地震技术在陆相页岩油储层评价中有着重要应用。
通过地震反演、地震成像等技术,可以获取储层的地质构造、岩性分布等重要信息。
2. 岩心分析岩心分析是对储层岩石进行详细分析的重要手段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
储层地质参数高精度测量关键技术研究及应用
以储层地质参数高精度测量关键技术研究及应用为题,本文将从以下几个方面进行论述。
一、引言
在油气勘探开发过程中,准确测量储层地质参数对于油气资源的评价和开发具有重要意义。
储层地质参数包括孔隙度、渗透率、饱和度等,它们直接影响储层的储集能力和油藏的产能。
因此,研究和应用储层地质参数高精度测量关键技术具有重要的理论和实际意义。
二、储层地质参数高精度测量技术研究
1. 测井技术
测井技术是油气勘探和开发中常用的一种技术手段,它通过测量井孔内的物理参数,如电阻率、自然伽玛、声波速度等,来间接获取储层地质参数。
目前,测井技术已经发展成为一个相对成熟的技术体系,能够提供较高精度的储层地质参数测量结果。
2. 地震勘探技术
地震勘探技术是一种通过人工激发地震波并接收地震波反射信号来获取地下储层信息的技术手段。
地震勘探技术可以提供储层的界面信息和地震属性,从而间接反映储层地质参数。
近年来,地震勘探技术不断发展,高精度地震数据采集和处理方法的出现,使得地震勘探技术在储层地质参数测量中得到了广泛应用。
3. 岩心分析技术
岩心分析技术是通过实验室对岩心样品进行物理、化学和微观结构等方面的测试和分析,从而获取储层地质参数的一种方法。
岩心分析技术能够直接获取储层地质参数,具有较高的准确性和精度。
但是,岩心分析技术需要采集岩心样品并进行实验室测试,工作量大且费时费力。
三、储层地质参数高精度测量技术应用
1. 油气资源评价
储层地质参数高精度测量技术的应用可以提供准确的储层地质参数数据,从而为油气资源的评价提供依据。
通过对储层地质参数的测量和分析,可以评估储层的储集能力和油气储量,为油气勘探和开发决策提供科学依据。
2. 油藏开发
储层地质参数高精度测量技术的应用可以为油藏开发提供关键信息。
通过准确测量储层地质参数,可以确定油藏的产能,指导油井的开发和生产管理,提高油田的开发效率和经济效益。
3. 油藏管理
储层地质参数高精度测量技术还可以为油藏管理提供重要支持。
通过定期测量储层地质参数,可以实时监测油藏的动态变化,及时调整开发方案和生产策略,从而最大限度地提高油田的产能和油气资
源的利用效率。
四、总结
储层地质参数高精度测量关键技术的研究和应用对于油气勘探开发具有重要意义。
测井技术、地震勘探技术和岩心分析技术是目前常用的储层地质参数测量方法,它们各自具有优势和局限性。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的测量技术,并结合其他地质、地球物理和工程技术手段,提高测量结果的准确性和精度,以支持油气资源的评价和开发。