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辽河潜山高精度建模技术研究与应用

2020-09-10卢明德

中国化工贸易·上旬刊 2020年7期
关键词:数据驱动

卢明德

摘 要:潜山油气藏是辽河油田的重要勘探领域,而潜山成像质量的好坏直接影响后续的地质勘探部署,因此高质量的成果数据的满足潜山油气藏精细勘探的前提。而制约潜山成像的最大因素就是潜山内幕的速度刻画,由于地下潜山的特殊地质构造,导致其地震数据信噪比非常低,有效波成像质量非常差,很难基于地震数据开展高精度的速度建模。本文针对潜山油气藏地震數据和地质构造的特点,由浅及深,层层推进,开发应用DWT近地表速度建模、井控地质融合建模等技术,提高了深度域速度模型的准确度,改善了地震成像质量。

关键词:潜山油气藏;数据驱动;近地表速度模型;深度偏移建模

1 引言

辽河油田已进入地震勘探的中后期,勘探目标越来越复杂、精细,因此想要完成对更深层复杂油气藏的勘探开发,高质量、高精度的成像数据是基础也是保障,而搞清楚深层目标区的速度变化是实现准确成像的前提,因此准确的速度模型是改善地震偏移成像质量的关键。随着勘探进程的不断深入,地质认识得到不断深化,处理解释的充分融合能有效改善速度模型的精度。同时,随着偏移理论的不断成熟,近地表速度模型的构建显得越来越重要,尤其在深度偏移中,近地表速度的误差会随着偏移深度的增加而被逐渐放大,所以准确的近地表速度模型和可靠的中深层速度场是实现老资料偏移成像质量改善的突破点。

2 精细速度建模技术

精确的速度建模必须基于地震数据的高信噪比处理以及目标区地质构造的充分认知。本次研究针对潜山油气藏资料特点以及地质构造发育情况,采用从浅至深、从整体到目标的建模思路,层层递推,不断提高建模精度。

首先对于近地表地层,利用回转波信息进行DWT近地表速度建模,得到准确的近地表速度模型,然后对于潜山顶界面以上信噪比较高地层,利用反射波信息开展ZTOMO层析反演速度建模;最后对于核心目标区,由于信噪比较低,数据驱动有局限性,因此充分利用测井信息,开展处理解释一体化结合,进行井控地质融合速度建模。通过这三个步骤从浅至深挖掘地层信息,建模更加准确的速度模型。如图1所示。

其中,利用回转波和反射波信息建模都是基于数据驱动,其建模效率和精度都较高,可以大幅减少速度建模周期。而对于勘探程度较高的老区,地质构造认识已经比较成熟,因此,充分借助解释专家的地质构造认识,通过一体化交流结合实现核心目标区的精准建模。

2.1 DWT近地表速度建模

近地表速度模型的准确建立是深度偏移的基础,只有准确的近地表速度模型,才能实现深层目标区的准确成像。DWT近地表模型技术是基于回转波的初至信息,结合初始模型,通过数据驱动开展层析反演速度建模,该方法有更加可靠的反演深度,并且可以实现块状地层的层析反演,能够更加真实的解决近地表建模问题。

图2是基于速度谱进行速度解释构建的时间偏移速度模型和DWT近地表模型的对比,从图中可以看出,DWT反演得到的速度模型的高度顶界面更加可靠,更加符合辽河地区的近地表速度变化,为后续的深度偏移提供了准确的近地表速度模型。

2.2 目标区井控地质融合建模

辽河潜山油气藏地质构造认识已相对比较完备,所以针对深层目标区速度建模,在资料信噪比较低,无法通过反射波进行数据驱动建模的情况下,必须利用测井信息和地质人员的地质认识,通过全程的处理解释一体化,实现深层目标区速度模型的刻画。

3 应用效果

通过高精度速度建模技术的应用,构建了更加接近地下真实情况的速度模型,通过偏移成像后,潜山内幕的成像更加清晰,有效波同向轴更加收敛。

图3是辽河某潜山地区通过高精度的速度建模后的新老成果剖面,从图中可以看出,精确的速度模型可以大幅提高潜山内幕成像质量,有效反射的成像信噪比明显提高,为后续潜山油气藏的精细勘探提供了高质量的成果数据。

4 结论

针对辽河潜山油气藏地震数据、地质构造的特点,开发应用三段式高进度建模技术,实现了潜山内幕速度模型的精确刻画,大幅提升了偏移成像精度,可以更好的辅助潜山油气藏深层目标区的精细勘探。本次研究所形成的处理思路及关键技术,将对今后辽河探区潜山油气藏的精细勘探开发处理具有指导和借鉴意义!

参考文献:

[1]王棣,马秀红,崔兴福,等.偏移距规则化技术在叠前时间偏移中的应用[J].勘探地球物理进展,2009,32(1):44-47.

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[4] M. Schonewille,A. Klaedtke and A. Vigner,Anti-leakage Fourier transform,70th Annual Meeting,SEG,2009.

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