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鄂尔多斯盆地塔巴庙区块是中国石化华北石油局天然气勘探的重点区块。该区下古生界二叠系下石河子组盒2+3段为主要目的层之一。论文首先指出盒2+3段储层预测的技术难点,主要有下列几个方面:首先,本工区盒2+3段为隐蔽油气藏,而且物性封闭气藏、尖灭气藏、透镜状等岩性气藏发育,在大断裂附近发育的构造气藏只作为一个补充,构造对其成藏的控制作用较小,砂体厚度普遍较薄,缺少可靠的对比标志,相应的地层分辨率和信噪比不高,在常规资料中不能识别单个砂体。其次,由于岩性气藏的隐蔽性强,砂体空间展布体积、形态和垂向叠置关系不易搞清楚,砂体内纵横向非均质性突出,对利用地震资料进行上述储层预测和表征,提出了更高的要求。储层主要为河流相沉积的河道砂体,砂体侧向尖灭快,横向非均质性较强,这种沉积特征也给地层对比带来难度。第三,测井资料反映储层特征的地震主导参数一波阻抗在反映砂岩和泥岩之间差异较小。地震反射与砂体对应关系具有多解性,强反射同相轴并非是砂体的反射,这种不确定性增加了储层预测的难度。第四,传统的储层预测方法和思路存在局限性,目前的储层预测方法都有一定的应用条件和局限性。
本课题以测井资料研究为基础,全面分析储层参数特征及相互关系。进而,通过参数的统计分析研究,探索主要目的层盒2+3段储层与围岩的地球物理特征,以及地球物理参数与岩性、物性、含气性之间的关系,确定识别岩性的敏感参数;并以表征岩性特征为目的,确定岩性识别的理论标志,从而为确定和调整地震资料处理、解释的技术方法思路、采取相应的储层预测技术奠定了基础。
针对本区盒2+3段储层预测的技术难点,在分析储层地球物理参数特征的基础上,我们摸索一些具有较高精度、适用于该区的储层预测应用技术、方法和技术序列。这里主要论述中子岩性反演法、逐级控制下的一体化储层预测技术和适用于该区的储层预测反演应用技术序列,给出这些方法的技术思路、原理、实现过程和应用实例。
论文以实例展示了方法的应用效果和精度,进而得出了有益的结论和建议。研究表明,影响中子岩性反演法精度的主要因素是地震资料的质量、测井资料校正工作的完善程度、地质认识与地震认识的一致性、工作过程的精细程度。而方法技术本身是建立在均匀层状介质理论基础上的,建议该方法技术适用于钻井较多的地区。也只是针对盒2+3段储层预测,不一定适合所有地区和所有储层段;与研究单位和大专院校结合,针对工区的地质特点,继续改进和完善处理中与实际特点不符的方法软件,并探索新的方法技术思路;提高完善基础资料(包括地震、测井、地质)的质量,从而提高预测的精度;真正建立地质、测井、地震多学科认识地质问题的平台,深化地震一地质、测井一地震之间认识地质问题的深度,抬升和提高解决地质问题的能力。不同层段有不同的地质特征,应具体分析,采取相应的参数进行约束反演。通过对测井资料的统计分析发现,在盒2+3段波阻抗与电阻率也具有一定相关性,在波阻抗反演基础上再进行(电阻率)岩性反演有待进一步实现,对含气性检测还需进一步研究。
对于逐级控制下的一体化储层预测法,关键环节是如何改善地震资料品质,如频带拓展、压制煤层等方面,为进一步开展盒2+3段及以下地层的储层预测提供较好的资料基础。充分挖掘现有较为成熟的技术潜力,在合理的进度安排前提下,加强基础研究工作,充分结合钻井—地震信息,工作进一步做实做细。利用钻井不断增加,研究资料逐渐增多的条件,加强开发地质在沉积相带、储层参数方面的研究,为地震储层预测工作提供有力的支撑与指导。
论文就本区盒2+3段下一步储层预测提出了一些有益的建议。对塔巴庙区块二维地震资料进行连片重新处理,选择相同的处理流程、应用统一的标准,消除测线交点的闭合差和反射结构的差异。在此基础上,选择主干测线进行精细处理,以提高资料的分辨率。结合塔巴庙区块的储层特点,调研并引进适应于该区储层特点的地震处理软件,如沉积相研究、相干研究、油气检测等特殊处理系统。应用多种方法、多角度的预测手段,降低地震预测的多解性,提高储层预测的可靠程度。
塔巴庙区块已施工了多口勘探井、开发井,建议在原有研究成果的基础上,通过增加新的约束井资料,并把二、三维地震资料统一考虑,以三维为基础,通过二、三维地震资料扩大预测的范围,追踪储层的横向变化规律,确定河道的空间展布,寻找有利的靶区,为勘探、开发井的部署提供依据。利用最先进、可行的技术手段,最大限度地提取其中所蕴含的地质信息,更精细地刻画储层的空间展布特征。地震属性在一定程度上反映了储层的岩性、物性及厚度信息,利用波形聚类分析进行地震相研究进而预测沉积相是可行有效的方法波阻抗及岩性参数反演可以定量反映井附近储层的变化。定性、定量相结合,多参数综合解释,力争可以识别5米以上的薄层砂体。无论是反演、属性参数预测还是地震相~沉积相预测,对于储层的含气性识别而言,都存在多解性,特别是由于大牛地气田为岩性气藏,储层横向非均质性较强,相邻井的产能具有非常复杂的状况。建议通过多种方法对储层进行了预测与评价,开展三维地震含气性检测和储层地质建模研究,对储层的含气分布进行精细的刻划和认识,进一步提高储层预测和反演的精度。