高渗水合物储层的孔隙可压缩性反演
2021-12-30邓炜梁金强匡增桂何玉林梁劲钟桐
地球物理学报 2021年1期
邓炜, 梁金强, 匡增桂, 何玉林, 梁劲, 钟桐
1 中国地质调查局天然气水合物工程技术中心, 广州 510700 2 中国地质调查局广州海洋地质调查局, 广州 510700 3 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州), 广州 511458
0 引言
地震、测井等地球物理勘探技术在水合物勘查试采中发挥重要作用(徐华宁等,2010;杨胜雄等,2017).岩石物理的驱动下的叠前地震反演可以充分利用叠前地震数据丰富的振幅、频率以及走时信息预测水合物储层物性特征(Russell et al., 2003;王秀娟等,2013),渗透率预测对于水合物勘查以及试采具有重要意义.
高饱和度水合物富集与高渗透率疏导系统,优质储集条件密切相关.我国南海琼东南盆地西部“海马冷泉”、南海东北部九龙甲烷礁(黄永样等,2008)等冷泉渗漏区的发现表明我国南海北部陆坡存在高通量甲烷渗漏体系,高通量甲烷以游离气渗漏方式沿着高渗透率的断层-裂缝系统向前浅层运移,在稳定域不同部位形成气烟囱渗漏点,而水合物则在气烟囱顶部和侧翼富集成藏,呈块状、脉状、结核状(梁金强等,2017).神狐海域扩散型水合物广泛分布,底辟构造、高角度的断裂和垂向裂隙系统组成了其成藏的主要流体运移体系(吴能友等,2009),断裂、孔隙空间、气源类型等影响含甲烷的流体活动、水合物成核和生长(吴时国等,2009).在浅层水合物以生物气横向运移形成的扩散型水合物为主,高渗的粗粒沉积物更有利于孔隙的发育和水合物的形成(Colwell et al., 2004).在墨西哥湾、日本南海、印度Krishna-Godavari(KG)盆地等海……
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