贝西地区南屯组扇体识别及预测技术

2021-09-27 15:51徐伟佳
西部探矿工程 2021年9期
关键词:贝西砂体反演

徐伟佳

(大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163400)

1 研究区概况

贝尔凹陷为一典型的东断西超型箕状凹陷,是海拉尔盆地油气资源最丰富的凹陷之一,凹陷内发育着贝西次凹、贝中次凹和贝东次凹等3个具有独立储盖组合特征的次级箕状断陷。研究区以贝西次凹为主体,贝西地区断裂复杂,其中主要充填了下白垩统,自下而上划分为铜钵庙组、南屯组、大磨拐河组和伊敏组。南屯组形成于凹陷强烈裂陷期,是贝尔凹陷重要的油气储集层之一。

南屯组沉积早中期,为断陷发育的高峰期,湖泊发育,物缘主要来自于凹陷的周缘,后期湖水面积分布最广,导致此时粗碎屑物质不发育。南屯组沉积晚期,湖泊淹没周围的物源发育,同一洼槽内,多期扇体的相互重置,各种影响因素相互制约,主控因素不清,使得扇体识别和刻画成为进一步寻找油气的必要手段。

贝西地区南屯组发育三种类型的扇体:陡坡扇、缓坡扇和湖底扇。陡坡扇发育于东部陡坡带,缓坡扇发育于西部缓坡带,湖底扇发育于中部洼槽区。缓坡带长轴物源相带较细,埋藏一般在1800~2500m,储层物性差,孔隙度在5%~9%。陡坡带发育短轴近岸水下扇相带较粗,埋藏一般在2300~3000m,储层物性相对较好,孔隙度在8%~16%。西部缓坡带又称贝西斜坡带,相带控储,扇三角洲前缘砂体是斜坡带的主力储层。

2 正演模拟扇体内部响应

正演模拟在地震采集、处理和解释中发挥着越来越重要的地位。在采集中,通过建立正演模型来研究观测系统、激发方式等采集参数对实际地震采集的影响;在处理中,通过建立正演模型来验证叠加和偏移等方法的有效性,以及研究地震资料处理的保幅性;在解释中,通过建立正演模型,比较正演模拟剖面与实际地震剖面来指导实际地震剖面的解释。它可以将地质模型和地震响应有机地联系起来,使地震反射特征具有双重含义,既具有地球物理意义,又具有明确的地质含义。通过对工区的正演模拟研究可以对地震波在复杂介质中的传播规律进行很好的认识。同时与测井数据相结合,能够利用反射地震特性来对有利的目标体进行直接的预测,提高了地震资料解释的精度,提高了隐蔽性油气藏勘探的成功率。

受古地貌控制,东部陡坡扇体沿早期形成的扇体成层性较好,以砂泥岩互层为主,西部斜坡带形成多个扇体群,砂体叠置,扇体期次划分较难,洼槽区则发育湖底扇沉积,以单一扇体形式存在。在相控的基础上,通过对不同构造带的扇体内部响应特征进行正演分析,定性识别了三角洲平原、扇三角洲前缘和前扇三角洲亚相的地震振幅依次变弱,而频率依次加强(图1)。

图1 不同相带正演响应特征剖面图

3 地震多属性融合技术预测扇体平面分布

地震属性分析是一种快速、有效的储层预测方法,但地震单属性储层预测多解性强,尤其对多物源、相变快、多期次火山活动、岩石成分较复杂的断陷盆地,预测精度会明显降低。地震多属性融合储层预测方法首先利用地震波形分类技术将研究区按沉积特征划分为不同区域,然后对不同区域分别统计地震多属性与储层的相关系数并进行线性拟合,最终将各区域拟合结果综合为全区储层预测结果。在海拉尔盆地贝尔凹陷南屯组储层预测中,采用基于沉积特征分区域地震多属性融合技术进行储层定量预测,储层预测结果与钻遇储层发育情况及沉积规律吻合较好,说明该方法可明显提高储层预测精度。

具体步骤:首先沿层提取统计类、瞬时类、频率类、吸收衰减等数十种地震属性,层位解释以及提取属性时窗选择的准确性决定了所提取属性的质量;其次通过相关性分析,找出彼此独立性好,且与预测的储层参数(厚度、孔隙度、渗透率等)具有较好相关性,以及对储层含油较敏感的地震属性。

通过对工区内薄互储层组合地震响应分析,得到能量振幅属性中平均反射强度属性以及瞬时频率属性与砂岩有效厚度呈线性关系,有较好的相关性。加权融合后,该区主要应用均方根振幅、弧长、瞬时频率、最大振幅、平均能量等多种属性融合,刻画砂体,砂体联片发育(图2)。

图2 能量振幅属性与砂岩有效厚度关系图

4 波形反演技术预测扇体纵向分布

通过多属性融合分析,预测了扇体的平面发育特征,针对扇体纵向砂体内部有利储层发育情况还不能精细刻画。进一步通过波形指示反演,预测砂体内部有利储层。地震波形反演利用的信息不只波至时间和振幅信息,还包括波形细节变化信息。针对贝西地区南屯组砂岩储层的地震预测难点,在测井资料岩石物理弹性参数分析的基础上,通过对工区内储层波阻抗反演,提高了本区储层岩性垂向分辨能力,地震资料和岩性的纵向分辨能力得到显著提高,形成了一套适合该研究区的砂岩储层预测的技术方法和流程。通过希26-62井、希4井、希39-81井和希47-89井联井反演剖面可以看出扇体纵向分布分辨率得到提高,为下一步勘探部署提供了具体目标(图3)。

图3 贝西地区联井波形指示反演砂体预测剖面

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