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文檔簡介
地物勘探技術(shù) 課 程 論 文 姓名 學(xué)號 班級 論述 ZoePpritz 與 AVO 在油田與煤田勘探中的應(yīng)用 Avo 技術(shù)的理論基礎(chǔ)是描述入射波在界面上反射、透射的ZoePpritz 方程。本文首先研究了不同參數(shù)差異對 ZoePpritz 近似解擬合 Zoeppritz 精確方程的影響,研究了不同參數(shù)的變化對反 射系數(shù)曲線形態(tài)的影響,在此項(xiàng)研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了煤層模型進(jìn)行射線追蹤正演,并選用合適的近似方程在正演模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了 Avo 截距一梯度交會(huì)圖分析,構(gòu)建了含氣砂巖模型,用射線追蹤生成正演一記錄并完成了動(dòng)校正處理,用 AVO 加權(quán)疊加方法對正演一記錄進(jìn)行了反演處理,獲得了偽泊松比變化率剖面和流體因子剖面。 在研究了煤層氣的儲(chǔ)集特點(diǎn)及吸附、解吸特點(diǎn)之后,本文認(rèn)為,利用 AVO 加權(quán)疊加反演和裂縫檢測技術(shù),有助于圈定煤層氣的有利開發(fā)區(qū)域。本文根據(jù) AvO 加權(quán)疊加反演構(gòu)造流體因子的思路,提出了利用縱橫波測井資料構(gòu)造“煤層因子”的前提條件與具體方法。文中對模型進(jìn)行了 AVO 加權(quán)疊加反演,驗(yàn)證了反演結(jié)果之后,用測井資料構(gòu)造了實(shí)際煤田資料的“煤層因子”,并用 AVO 加權(quán)疊加反演進(jìn)行了煤層的檢測,還嘗試了用偽泊松比變化率剖面區(qū)分不同破碎程度煤層,反演取得了較好的效果。此 外為與 AVO 加權(quán)疊加結(jié)果互相印證,還用一、二、三代相干算法對煤田資料進(jìn)行了裂縫檢測,效果較好。 我國含煤盆地眾多,構(gòu)造演化歷史較長,煤層氣地質(zhì)條件復(fù)雜。一般煤炭系統(tǒng)井淺,石油系統(tǒng)井深,煤層氣有利目標(biāo)埋深介于兩者之間,多為資料空白區(qū),針對煤層氣的勘探程度還很低,對煤層氣的高產(chǎn)富集區(qū)預(yù)測不準(zhǔn),有利目標(biāo)區(qū)帶和區(qū)塊準(zhǔn)備嚴(yán)重不足。因此開展煤層評價(jià)方面的基礎(chǔ)研究,為煤層氣勘探提供更多有利的勘探目標(biāo)是目前煤層氣勘探中的首要任務(wù)。 在研究了煤層氣的儲(chǔ)積特點(diǎn)及吸附、解吸特點(diǎn)之后,本文認(rèn)為,利用 AVO 技術(shù)和裂縫檢測技術(shù),是有助 于圈定煤層氣有利開發(fā)區(qū)域的。本文首先通過 ZoePpritz 方程及其近似方程研究了水平界面的縱波反射率曲線,總結(jié)了介質(zhì)參數(shù)對反射曲線影響的一些特點(diǎn) ;然后構(gòu)造了不同的煤層模型,研究了原生煤層與構(gòu)造破碎煤層在正演剖面上的差異,并用 AVO 梯度一截距交會(huì)圖對正演模型進(jìn)行了分析 ;還用 AVO加權(quán)疊加技術(shù)對天然氣儲(chǔ)層模型正演結(jié)果進(jìn)行了反演,分析反演結(jié)果,證實(shí)了 AVO 加權(quán)疊加技術(shù)的確是尋找天然氣藏的有力工具 ;之后本文構(gòu)建了“煤層因子”,對煤田疊前地震資料進(jìn)行了處理,尋找到了煤層,并用“偽泊松比”剖面嘗試了區(qū)分泊松比不同的煤層 ,結(jié)果良好。 開采煤層氣事先必須進(jìn)行詳細(xì)的勘探,選中煤層氣富集的區(qū)域進(jìn)行鉆采。煤層氣的勘探與天然氣不同,天然氣的儲(chǔ)集巖是砂巖等多孔隙巖石,儲(chǔ)集巖一般結(jié)構(gòu)致密,強(qiáng)度較高。當(dāng)儲(chǔ)集巖的孔隙被天然氣充填之后,其縱波速度會(huì)大大下降, 而橫波速度不會(huì)有太大變化,故尋找天然氣富集區(qū)域,就是尋找縱波速度相對下降較厲害、亦即泊松比較低的區(qū)域。 利用三參數(shù) AVO 反演方法處理得到了密度、體積模量、剪切模量等屬性,預(yù)測井點(diǎn)與實(shí)際情況吻合較好,最后對整個(gè)工區(qū)進(jìn)行預(yù)測,確定泉 4 井區(qū)為有利含氣目標(biāo)優(yōu)選區(qū)。通過華北油田固 13 井區(qū)的油氣識(shí)別 實(shí)踐,建立了砂巖油氣藏的油氣識(shí)儲(chǔ)層動(dòng)力學(xué)參數(shù)別模式:剪切模量表征儲(chǔ)層裂隙發(fā)育程度、壓實(shí)程度和巖性。當(dāng)砂巖孔隙度增大時(shí),油層、氣層、水層的密度和體積模量都是減小的,且氣層的遞減速度最快,水層的遞減速度最慢在相同的孔隙度下,氣層的密度和體積模量最小,水層的密度和體積模量最大,油層的密度和體積模量居于它們中間。如果剪切模量不變,沉積環(huán)境相同(或相近)條件下的砂巖孔隙度比較穩(wěn)定,那么可以通過密度和體積模量的相對大小來區(qū)分孔隙中所含的流體。 參考文獻(xiàn): 【 l殷八斤等 .AVO 技術(shù)的理論與實(shí)踐【 M,北京 :石油 工業(yè)出版社,1995. 2李明潮等 .煤層氣及其勘探開發(fā)【 M】,北京 :地質(zhì)出版社, 19%. 3趙慶波 .煤層氣地質(zhì)與勘探技術(shù) M,北京 :石油工業(yè)出版社, 1999. 4黃作華等 .煤田地球物理勘探【 M,北京 :煤炭工業(yè)出版社, 1992. 5FredJ.Hilterman 著,孫夕平等譯 .地震振幅解釋【 M,北京 :石油工業(yè)出版社, 2006. 【 6陸基孟等 .地震勘探原理【 Ml,北京 :石油工業(yè)出版社, 1982. 【 7彭蘇萍 .煤礦瓦斯突出部位高分辨探測技術(shù)及其應(yīng)用,來源不詳,2006. 9彭蘇萍 ,高云峰 .淮南煤田含煤地層巖石物性參數(shù)研究 J.煤炭學(xué)報(bào), 2004.4 8王
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