苏里格气田储层的AVO分析及流体识别

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随着当前复杂地区勘探技术的发展,本文通过对AVO技术的产生背景、发展历史、研究现状及发展趋势的认识,丌展了岩石物理基础研究和AVO属性分析,并结合参数模型和实际勘探工区,从叠前资料中反演出AVO属性参数,从而揭示岩性及流体的变化特征。
  本文首先介绍了岩石物理学基础,包括孔隙度,含水饱和度以及密度,还介绍了一些弹性模量,储层参数对弹性参数的影响,在岩石物理学中主要介绍了Gassmann方程和Biot模型,由于干岩石模量的求取是个难点,本文总计了几种方法:直接测定法、经验公式法、逆推法。利用岩石物理模型建立了不同孔隙度、泥质含量和含水饱和度的地层模型,通过正演模拟,分析了它们对体积模量、剪切模量或者地震波速度的影响。正演模拟结果表明,泥质含量、孔隙度的的增加,会使得剪切模量和体积模量降低;含水饱和度的影响比较复杂,对于不同的流体组合影响也不相同。对与横波速度来讲,无论是油水组合还是气水组合,随含水饱和度增大而减小,变化率近似一个常数。但是含气时的变化量比含油的大,含水饱和度从0上升到100%时,含气的相对变化为95左右,而含油的相对变化不过20左右。纵波的速度对流体的变化比较敏感,在含气0-20%左右时纵波的速度相对变化就达到了80,并且在含水饱和度增加时,纵波的速度时先缓慢的减小后迅速增加,但是在含油时,纵波速度是单调递增的。
  本论文深入地描述了AVO精确理论、近似理论,详述了近似公式每一项的物理含义,为实际工区地震资料的应用研究奠定了坚实的理论基础;以Zeoppritz方程为基础的AVO近似公式精度各不相同,并且与上下界面的岩性参数差异有着重要的关系,在0~30°的反演角度范围内,由AVO近似方程计算出来的反射系数与Zeoppritz方程得出的结果相差很小。
  然后结合苏里格气田的实际资料,在测井和岩石物理分析的基础上,对流体参数做一些交汇图,通过对这些交会图的分析,得出了一些能很好的区分流体的敏感参数。在该研究过程中利用Gassmann方程对盒8段进行流体替代,计算了不同含水饱和度地层中的纵、横波速度,然后利用该结果建立正演模型,对相应饱和度的泊松比和流体因子剖面进行了分析,最终达到了储层预测的目的。
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