基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法

文档序号:5951983阅读:157来源:国知局
专利名称:基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法
技术领域
本发明涉及地球物理勘探地震资料解释技术领域,更具体地讲,涉及一种基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法,该地震储层预测方法可用于地震资料解释技术的储层预测。
背景技术
在地球物理勘探技术中,在通过常规的方法获取地震数据之后,需要对地震数据进行解释,一般需要进行储层预测解释流程。在储层预测解释流程中,需要对测井资料进行分析,对地震资料进行属性提取、地震反演等相关计算,然后利用各种手段(例如,交汇分析、多属性融合、主成份分析等)对原始地震资料、测井资料、由原始地震资料计算得到的属性数据进行定性和定量分析,识别出储层可能的发育区域和层段,从而完成储层预测工作。
现有的交汇分析储层预测方法通常包括如下步骤步骤一对原始地震资料进行属性计算或反演计算,得到地震类的准备数据,对测井曲线进行计算,得到测井类的准备数据;步骤二 采用测井数据进行交汇分析,圈定储层发育的参数范围并映射到地震数据上,从而圈定出整个工区的储层发育层段和区域,包括以下子步骤I、对各种测井数据进行交汇分析,利用已知钻井资料、录井资料和试油资料进行综合分析,找到储层发育段的各种物性特征在交汇图上的分布范围;2、利用测井数据交汇分析得到的储层段物性参数范围对原始地震数据及地震属性数据进行匹配筛选,确定出储层在平面和空间的可能发育区域;3、制作储层平面、剖面和空间的分布情况图件。现有的交汇分析储层预测技术对于特征明显的简单储层比较有效,即当交汇图上的储层特征能以独立的区域响应特征反应出来,能够在交汇图上圈定出响应特征参数范围时,能够在相对应的地震属性数据上圈定出特征区域的分布范围;但对于交汇图上无明显特征的复杂储层,该方法就无法完成储层预测工作。在现有的交汇分析储层预测技术中,分析的方向是单向的,如果得到储层预测结果不满意,则需要反复尝试交汇参数范围,操作比较盲目,交汇参数的选择和映射结果没有直观的相对应关系,这就大大增加了分析的工作量,而且很难得到满意的结果。

发明内容
本发明的目的在于克服在现有技术中的上述和其他缺点。为此,本发明的实施例提供一种基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法。根据本发明的一方面,提供了一种基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法可以包括如下步骤对原始地震资料进行属性计算或反演计算,以获取用于地震储层预测的地震类的准备数据和测井类的准备数据;对测井数据进行交汇分析,确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征;如果确定测井数据的交汇图上的储层段具有明显特征,则利用通过测井数据交汇分析得到的参数范围和已有资料确定合理的地震储层的预测结果。根据本发明的一方面,基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法还可包括如果确定测井数据的交汇图上的储层段不具有明显特征,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定可能的预测范围,并基于可能的预测范围在测井数据的交汇图上的映射和已有资料的修正来预测合理的预测结果。根据本发明的一方面,如果确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征,则可执行以下步骤确定储层发育层段的参数范围;利用所述参数范围对地震属性数据进行匹配过滤,得到初步的预测结果;利用已有资料分析初步的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定出一可能的预测范围;将圈定的可能的预测范围反映射到测井数据的交汇图上,得到新的储层发育层段的参数范围,利用已知测井数据和已知储层的参数情况对新的参数范围进行调 整,将调整后的新的参数范围应用到地震属性数据以进行匹配过滤,得到新的预测结果,用已有资料判断新的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围,重复该步骤,直到得到合理的预测结果为止。根据本发明,已有资料是已有的钻井、测井、录井、试油资料中的一个或多个。根据本发明的一方面,地震数据属性计算或反演计算的类型应与测井数据计算的
类型相一致。根据本发明的一方面,测井数据的交汇图的参数范围由X、y、z、c四个轴的值的范围进行限定,其中x、y、z、c分别是三维交汇中的X轴、y轴、z轴以及颜色分量。根据本发明的一方面,利用单口井或多口井的测井曲线数据来根据时间一致性进行交汇分析,测井曲线数据的数量最少为2条,最多为4条。根据本发明的一方面,当采用多口井的测井曲线数据进行交汇分析时,考虑各个井的测井曲线数据的匹配和范围限定关系。根据本发明的一方面,根据地震层位或时间控制对地震属性数据匹配过滤的范围。根据本发明的基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法可以更加快捷的得到精度更高、范围更准确的储层预测结果。用户在使用过程中操作更为简便直观、目的性强。


通过下面结合示例性地示出实施例的附图进行的描述,本发明的上述和其他目的和特点将会变得更加清楚,其中图I是示出根据本发明实施例的基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法的流程图。图2是示出根据本发明实施例的交汇分析地震储层预测方法在测井曲线的交汇图上具有明显特征时所执行的操作的流程图。图3是示出根据本发明实施例的交汇分析地震储层预测方法在测井曲线的交汇图上不具有明显特征时所执行的操作的流程图。
具体实施例方式下面将参照附图详细说明根据本发明的基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法的实施例。图I是示出根据本发明的基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法的流程图。首先,在步骤101,准备用于地震储层预测的数据。可以采用各种方法进行野外勘探采集,以得到原始采集的数据。然后,通过地震资料处理,得到叠后地震数据。另外,可以按照各种钻井、测井方法得到原始的测井数据,然后经过测井数据处理、解释,得到可供物探解释使用的测井数据。此外,可采用地震属性提取、地震反演计算等方法对地震数据进行处理,得到新的地震属性数据体,对测井数据进行属性计算,得到各种属性曲线。
需要说明的是,在步骤101的数据准备计算中,地震数据属性计算或反演计算的类型应与测井数据计算的类型相一致。例如,如果利用地震数据计算了反射系数、弹性阻抗、泊松比参数,则测井数据也应计算反射系数、弹性阻抗、泊松比参数,这是因为在进行交汇分析的时候需要测井数据与地震数据类型一一对应。接下来,在步骤103,对测井数据进行交汇分析以得到测井曲线的交汇图。在步骤105,确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征。地震数据可以包括多个地震道。每个地震道可以包括多个采样点。各采样点可以对应不同的时间,测井数据包括多条测井曲线,这里,假设工区内有一多口钻井,且测井曲线贯穿整个目的层段,并且测井曲线的深度采样与地震数据的时间采样已经完成了时间-深度关系配对。也就是说,测井曲线也可以看成是时间域的数据。在这种情况下,测井数据的交汇可通过时间对应关系映射到地震剖面上。利用单口井或多口井的若干条测井曲线数据(最多4条曲线,最少2条曲线)的各个采样点,根据时间一致性进行交汇分析。当采用多口井数据交汇时,还需要考虑各井曲线的匹配和范围限定关系,匹配的好坏直接影响到交汇结果的正确与否。在根据本发明的对测井数据的交汇分析中,采用地质分层或地震层位进行测井曲线范围限定和匹配。匹配的方法是以某一口井作为基准,以测井地质分层或地震层位限定时间或深度采样范围,其他井的曲线校正重采样到基准井范围,然后纳入交汇计算。例如,如果采用3 口井参与交汇分析,且假设使用3 口井的速度数据体(AC)、纵波阻抗数据体(P-MP)、密度数据体(DEN)、横波阻抗数据体(S-MP)这四条测井曲线,目标层段位于测井地质分层Topl和Top2之间,则先将B井和C井的AC、P-IMP, DEN、S-IMP四条测井曲线按照A井的Topl、Top2之间的样点数和采样率进行重采样,将新得到的B井、C井的AC、P-IMP, DEN、S-IMP四条测井曲线和A井的对应的测井曲线进行融合,即A井的AC、P-IMP, DEN、S-IMP四条测井曲线的Topi、Top2之间的每个采样点都有3个值,将这4条曲线进行交汇,得到的交汇结果的统计特性更好。然后,对Topl和Top2之间3 口井的储层段的AC、P_MP、DEN、S_MP四条测井曲线的数值分布范围做统计,以确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征。假设统计的结果为AC分布在al-a2之间,P-MP分布在pl_p2之间,DEN分布在dl_d2之间,S-MP分布在sl_s2之间,则可在交汇图上按照这个范围圈定一个区域(多边形或多面体)。
如果在步骤105确定具有明显特征,则在步骤107,可利用交汇分析得到的参数范围和已有资料来得到储层发育层的合理的预测结果。反之,如果在步骤105确定测井数据的交汇图上的储层段不具有明显特征,则在步骤109可仅通过已有资料来得到储层发育层的合理的预测结果。测井数据的交汇图的参数范围由X、y、z、c四个轴的值的范围进行限定,其中x、y、Z、C分别是三维交汇中的X轴、y轴、Z轴以及颜色分量。颜色分量的识别是根据计算机平面显示光点的RGB值来进行判别的。由于颜色值存在一定的误差,实际应用中需要给出误差门限,一般取5%即可。下面将参照图2来说明根据本发明实施例的交汇分析地震储层预测方法在测井曲线的交汇图上具有明显特征时所执行的操作。首先,在步骤201,确定储层发育层段的参数范围。 然后,在步骤203,利用得到的参数范围对地震属性数据进行匹配过滤,得到初步的预测结果。也就是说,将测井曲线的交汇图的参数范围映射到地震剖面和平面。在将测井曲线的交汇图的参数范围映射到地震剖面和平面上时,需要根据地震层位或时间来控制数据匹配过滤的范围,而不是对整个数据体进行映射。从测井交汇图向地震数据映射以函数表示如式I所示。
g(a, b, x, t)fix, Vf Z, C, t)——b> y> tI……式 I
g\a, b, z, t)
'g(a., b, c, t)在式I中,x、y、z、c代表四种不同的测井或地震属性,t为时间,a, b为地震数据的坐标。p(x,y,z,c)为映射函数。接下来,在步骤205,利用已有资料分析初步的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果。若根据已有资料的分析确定初步的预测结果不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定出一可能的预测范围。这里,已有资料是指诸如已有的钻井、测井、录井、试油等资料中的一个或多个。地震数据的剖面和平面分析是指采用原始地震数据、地震属性数据、地震反演数据,在过井剖面、时间切片、层位切片进行综合分析,判断储层的可能发育区域,即,可能的预测范围。在本发明中,不需要找到全部的可能的储层发育区,只需要找到典型的几个或I个区域即可。然后,在步骤207,将圈定的可能的预测范围反映射到测井数据的交汇图上,得到新的储层发育层段的参数范围。从地震数据向测井交汇图映射函数表示式如式2所示。
g{a, b, x, t)-^-> I'U, y, z, c, t)
g{a, h, j, t)-—-> f{x, y, z, c r)
gift, b, z, t)- -iJ-> fix, y, z, c, t)g{a, b, c, t)-^——> f{x, y, z, c, t)......式 2
从式I和式2可以看出,测井曲线交汇图映射到地震数据体是多值映射,而从地震数据体到测井曲线交汇图是单值映射。接下来,在步骤209,利用已知测井数据和已知储层的参数情况对新的参数范围进行调整,将调整后的新的参数范围应用到地震属性数据以进行匹配过滤,得到新的预测结果。与步骤205类似地,在步骤211,利用已有资料判断新的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正可能的预测范围。重复步骤207到211,直到得到合理的预测结果为止。参照回到图1,如果在步骤103确定测井数据的交汇图上的储层段不具有明显特征,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定可能的预测范围,并基于可能的预测范 围在测井数据的交汇图上的映射和已有资料的修正来预测合理的预测结果。例如,如果TopU Top2之间的储层段测井曲线数值统计结果比较分散,则需要从与地震数据的对应的速度数据体(AC)、纵波阻抗数据体(P-IMP)、密度数据体(DEN)和横波阻抗数据体(S-IMP)的过井剖面进行分析,根据钻井地质报告、测井解释等已知资料分析过井剖面的储层发育位置,结合AC、P-MP、DEN和S-MP,在地震剖面上追踪出储层的横向分布范围,以多边形圈定出来,然后映射到测井数据交汇图上(与地震数据同类型的测井曲线数据交汇图),映射过程以地震属性多边形内圈定的数值点的值作为交汇图参考值。图3示出根据本发明实施例的交汇分析地震储层预测方法在测井曲线的交汇图上不具有明显特征时所执行的操作的流程图。首先,在步骤301,根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定出一个可能的预测范围。步骤301与图3的步骤205类似。接下来,在步骤303,采用与地震属性对应的测井数据进行交汇分析,将步骤301得到的可能的预测范围映射到测井数据的交汇图上,以得到储层发育层段的可能的参数范围;然后,在步骤305,使用在步骤303得到的可能的参数范围对地震属性数据进行匹配过滤,得到初步的预测结果。在步骤307,利用已有资料判断初步的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围;接下来,在步骤309,将修正的预测范围映射到测井数据交汇图上,得到新的储层发育层段的参数范围。在步骤311,利用已知测井数据和已知储层的参数情况对新的参数范围进行调整,将调整后的新的参数范围应用到地震属性数据进行匹配过滤,得到新的预测结果。然后,在步骤313,利用已有资料判断新的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围,并反复执行步骤309到313,直到得到合理的预测结果为止。本发明的优点在于,当多值映射的初始范围无法确定时,可以以单值映射圈定多值映射的初始值范围,通过多个单值映射范围和多值映射范围的相互调整,得到最终映射结果。在完成了上述4种数据基于目标分析的交汇分析储层预测后,根据实施例的基于目标分析的交汇分析储层预测方法还可以采用更多种属性数据进行交汇分析储层预测,将得到的结果进行综合分析,确定最终的储层预测结果,能够使预测结果和实际情况更加吻

口 o 虽然已经参照本发明的若干示例性实施例示出和描述了本发明,但是本领域的技术人员将理解,在不脱离权利要求及其等同物限定的本发明的精神和范围的情况下,可以在形式和细节上做出各种改变。
权利要求
1.一种基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法,包括以下步骤 (a)对原始地震资料进行属性计算或反演计算,以获取用于地震储层预测的地震类的准备数据和测井类的准备数据; (b)对测井数据进行交汇分析,确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征; (c)如果在步骤(b)确定测井数据的交汇图上的储层段具有明显特征,则利用通过测井数据交汇分析得到的参数范围和已有资料确定合理的地震储层的预测结果。
2.如权利要求I所述的交汇分析地震储层预测方法,还包括 (d)如果在步骤(b)确定测井数据的交汇图上的储层段不具有明显特征,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定可能的预测范围,并基于可能的预测范围在测井数据的交汇图上的映射和已有资料的修正来预测合理的预测结果。
3.如权利要求I所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,步骤(c)包括 (Cl)确定储层发育层段的参数范围; (c2)利用所述参数范围对地震属性数据进行匹配过滤,得到初步的预测结果; (c3)利用已有资料分析初步的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定出一可能的预测范围; (c4)将圈定的可能的预测范围反映射到测井数据的交汇图上,得到新的储层发育层段的参数范围; (c5)利用已知测井数据和已知储层的参数情况对新的参数范围进行调整,将调整后的新的参数范围应用到地震属性数据以进行匹配过滤,得到新的预测结果; (c6)利用已有资料判断新的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围; (c7)重复步骤(c4)-(c6),直到得到合理的预测结果为止。
4.如权利要求2所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,步骤(d)包括 (dl)根据已有资料在地震剖面和地震平面上圈定出一个可能的预测范围; (d2)采用与地震属性对应的测井数据进行交汇分析,将所述可能的预测范围映射到测井数据的交汇图上,以得到储层发育层段的可能的参数范围; (d3)使用所述可能的参数范围对地震属性数据进行匹配过滤,得到初步的预测结果;(d4)利用已有资料判断所述初步的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围; (d5)将修正的预测范围映射到测井数据交汇图上,得到新的储层发育层段的参数范围; (d6)利用已知测井数据和已知储层的参数情况对新的参数范围进行调整,将调整后的新的参数范围应用到地震属性数据进行匹配过滤,得到新的预测结果; (d7)利用已有资料判断新的预测结果是否合理,若合理,则得到合理的预测结果,若不合理,则根据已有资料在地震剖面和地震平面上修正所述可能的预测范围; (d8)反复执行步骤(d5)到(d7),直到得到合理的预测结果为止。
5.如权利要求I至4中的任意一个所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,已有资料是已有的钻井、测井、录井、试油资料中的一个或多个。
6.如权利要求I至4中的任意一个所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,步骤(a)中的地震数据属性计算或反演计算的类型应与测井数据计算的类型相一致。
7.如权利要求I至4中的任意一个所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,测井数据的交汇图的参数范围由X、y、z、c四个轴的值的范围进行限定,其中X、y、z、c分别是三维交汇中的X轴、y轴、z轴以及颜色分量。
8.如权利要求I至4中的任意一个所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,步骤(b)利用单口井或多口井的测井曲线数据来根据时间一致性进行交汇分析,测井曲线数据的数量最少为2条,最多为4条。
9.如权利要求8所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,当采用多口井的测井曲线数据进行交汇分析时,考虑各个井的测井曲线数据的匹配和范围限定关系。
10.如权利要求3或4所述的交汇分析地震储层预测方法,其中,根据地震层位或时间控制对地震属性数据匹配过滤的范围。
全文摘要
提供了一种基于目标分析的交汇分析地震储层预测方法,包括以下步骤对原始地震资料进行属性计算或反演计算,以获取用于地震储层预测的地震类的准备数据和测井类的准备数据;对测井数据进行交汇分析,确定测井数据的交汇图上的储层段是否具有明显特征;如果确定测井数据的交汇图上的储层段具有明显特征,则利用通过测井数据交汇分析得到的参数范围和已有资料确定合理的地震储层的预测结果。
文档编号G01V1/30GK102759748SQ20121022919
公开日2012年10月31日 申请日期2012年7月4日 优先权日2012年7月4日
发明者何光明, 周晶晶, 张洞君, 洪余刚, 邹文, 陈小二, 陶正喜, 黄东山 申请人:中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司
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