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    基于地震反演資料的相控建模方法研究

    2014-12-01 07:55:46陳杰程緒彬王維斌
    關(guān)鍵詞:模型

    陳杰,程緒彬,王維斌

    (中石油川慶鉆探工程公司地質(zhì)勘探開發(fā)研究院,四川 成都610051)

    潘躍勇

    (中石油西部鉆探測井公司塔里木分公司,新疆 庫爾勒841001)

    鄭淑芬,于晏,黃鋒

    (中石油川慶鉆探工程公司地質(zhì)勘探開發(fā)研究院,四川 成都610051)

    伊朗南帕斯氣田是世界上最大的凝析氣田,位于中東波斯灣海域,SP11區(qū)塊位于該氣田北頃沒端的東南翼,工區(qū)面積約98.1km2。南帕斯氣田主要目的層為Khuff組地層,包括三疊系Kangan組下部的K1、K2段和二疊系上部Dalan組上部的K3、K4段。儲層巖性主要為含鮞粒、生物碎屑、巖屑、礫屑等粗結(jié)構(gòu)云巖、云質(zhì)灰?guī)r和灰?guī)r。儲集空間主要為溶蝕作用形成的次生溶孔及小型溶洞,主要有鮞粒、生屑等顆粒的鑄???、粒間和粒內(nèi)溶孔、白云石的晶間溶孔,次為晶間孔,也有少量原生的粒間孔、粒內(nèi)孔;裂縫極不發(fā)育,僅見少量高角度張開縫。儲層類型為孔隙型。由于南帕斯氣田SP11區(qū)塊內(nèi)鉆井?dāng)?shù)量少且單井控制程度低,如何充分利用現(xiàn)有資料建立準(zhǔn)確的3D地質(zhì)模型,是制定合理開發(fā)方案的基礎(chǔ),也是井位優(yōu)選和井眼軌跡設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。為此,筆者對基于地震反演資料的相控建模方法在南帕斯氣田SP11區(qū)塊的應(yīng)用問題進(jìn)行了探討。

    1 地震約束下的儲層相控建模方法概述

    地震約束下的儲層相控建模方法是以地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)等常規(guī)建模方法為基礎(chǔ),以地震資料(包括構(gòu)造解釋和反演數(shù)據(jù))為約束,在相模型控制下建立儲層地質(zhì)模型的技術(shù)和方法的總稱,其主要內(nèi)容如下:首先在地震資料解釋成果基礎(chǔ)上,以單井?dāng)?shù)據(jù)為校正,建立工區(qū)的精細(xì)構(gòu)造模型,再結(jié)合地震相劃分、平面屬性提取,建立工區(qū)的相模型,進(jìn)而在相模型的基礎(chǔ)上,以單井測井解釋為基礎(chǔ),用地震儲層反演成果為約束,選用合適的地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法,最終建立工區(qū)的三維地質(zhì)模型[1-3]。開展地震約束儲層地質(zhì)建模,可以增加模型的井間確定性信息,降低因數(shù)學(xué)方法插值和模擬帶來的井間不確定性,提高模型忠實(shí)于地下實(shí)際情況的程度,主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):①采用地震解釋的斷層和構(gòu)造層面有利于建立準(zhǔn)確的構(gòu)造模型,精確構(gòu)造模型能夠準(zhǔn)確確定插值和模擬的邊界,是建立儲層屬性模型的基礎(chǔ);②地震數(shù)據(jù)作為第二變量或趨勢約束條件參與建模計(jì)算,能夠約束井間插值、外推和模擬;③增加隨機(jī)建模中的確定性因素,減少模型的不確定性,使得隨機(jī)建模具有確定性的趨向。

    2 構(gòu)造建模

    構(gòu)造模型是建立儲層3D地質(zhì)模型的基礎(chǔ),由斷層模型和構(gòu)造層面模型組成。具體建模過程如下[4]:①首先利用地震解釋的層面構(gòu)造數(shù)據(jù),在單井分層數(shù)據(jù)的約束下建立工區(qū)層面模型;②根據(jù)地震解釋斷層數(shù)據(jù),在構(gòu)造數(shù)據(jù)約束下建立斷層模型;③在相應(yīng)構(gòu)造格架下進(jìn)行地質(zhì)小層層面插值;④開展空間網(wǎng)格剖分,最終建立儲層構(gòu)造模型。

    針對南帕斯氣田SP11區(qū)塊共解釋了5套地層層位數(shù)據(jù),即K1~K4頂和K4底部,工區(qū)內(nèi)無斷層發(fā)育。以地震解釋的5套層位數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用建模工區(qū)范圍內(nèi)的4口單井的分層數(shù)據(jù)進(jìn)行校正,選取“Convergen Interpolation”方法建立了工區(qū)的基本構(gòu)造框架模型(見圖1)。

    圖1 南帕斯氣田SP11區(qū)塊構(gòu)造框架模型圖

    由于地震資料的縱向分辨率較差,為了滿足開發(fā)方案設(shè)計(jì)、井位優(yōu)選、井眼軌跡優(yōu)化設(shè)計(jì)等需要,必須建立精細(xì)構(gòu)造模型。從SP11工區(qū)地震解釋的構(gòu)造數(shù)據(jù)來看,5套構(gòu)造層面特征相似,上下沒有發(fā)生明顯變化,地層厚度變化不大;同時(shí)單井小層劃分對比一致性較好(根據(jù)層序、儲層、巖性等資料,將K1劃分為3個(gè)小層,K2劃分為2個(gè)小層,K3劃分為5個(gè)小層,K4劃分為6個(gè)小層,共16個(gè)小層)。因此,在地震解釋的大的構(gòu)造層面數(shù)據(jù)控制下,以單井小層細(xì)分層數(shù)據(jù)為約束,進(jìn)行小層層面插值,縱向上儲層段0.5m/網(wǎng)格,非儲層段1m/網(wǎng)格,共2472萬個(gè)網(wǎng)格,最終建立了儲層精細(xì)構(gòu)造模型(見圖2)。

    圖2 南帕斯氣田SP11區(qū)塊精細(xì)構(gòu)造模型圖

    3 相建模

    現(xiàn)代儲層建模的一個(gè)重要策略是相控建模,這里的相不單指沉積相,也包括巖相、儲集相等[5]。南帕斯氣田SP11區(qū)塊主要目的層是Khuff組地層,沉積環(huán)境發(fā)育穩(wěn)定,均為碳酸鹽巖臺地相,因而單從沉積相來看,難以區(qū)分出優(yōu)勢相帶。Khuff儲層主要由灰?guī)r、白云巖組成,夾有石膏及薄層泥巖,其中灰?guī)r和白云巖都能發(fā)育成為儲層,因而可以建立巖石相作為儲層發(fā)育控的控制相。根據(jù)單井測井巖性解釋的成果,劃分出5種巖相,即白云巖相、灰?guī)r相、灰質(zhì)云巖相、云質(zhì)灰?guī)r相和石膏相。然后,將單井的巖相粗化到精細(xì)網(wǎng)格中,并調(diào)整每一個(gè)小層中的巖相比例,使之與取心分析、測井解釋、地質(zhì)認(rèn)識相吻合。最后根據(jù)工區(qū)海相碳酸鹽巖儲層分布發(fā)育穩(wěn)定的特點(diǎn),利用截?cái)喔咚狗椒ńr相模型(見圖3)。

    圖3 南帕斯氣田SP11區(qū)塊巖相模型

    4 儲層參數(shù)建模

    進(jìn)行儲層參數(shù)建模是三維地質(zhì)建模最重要的部分,主要包括工區(qū)內(nèi)儲層的孔隙度、滲透率、飽和度等參數(shù)模型。建立儲層參數(shù)模型時(shí),需要將單井測井解釋成果作為 “硬數(shù)據(jù)”,將地震反演成果數(shù)據(jù)作為 “軟數(shù)據(jù)”,井、震結(jié)合,進(jìn)行約束隨機(jī)建模[1]。具體而言,根據(jù)巖相模型,利用序貫高斯模擬方法,以地震反演數(shù)據(jù)作為約束建立儲層孔隙度模型(見圖4(a));以孔隙度模型為約束,建立儲層滲透率模型(見圖4(b));綜合孔隙度、滲透率模型及氣藏J函數(shù),建立儲層含水飽和度模型(見圖4(c))。

    圖4 南帕斯氣田SP11區(qū)塊儲層參數(shù)模型

    5 應(yīng)用效果分析

    建立的儲層三維地質(zhì)模型是否準(zhǔn)確可靠,主要通過以下幾個(gè)方面來檢驗(yàn):一是儲量擬合,通過模型計(jì)算的儲量與容積法計(jì)算的地質(zhì)儲量進(jìn)行比較[3];二是模型檢查,通過各種方向的切片,檢查模型是否與單井?dāng)?shù)據(jù)一致和地質(zhì)認(rèn)識相符合;三是數(shù)值模擬計(jì)算,將三維地質(zhì)模型粗化給數(shù)模計(jì)算,檢查歷史擬合是否與實(shí)際生產(chǎn)一致。由于SP11區(qū)塊還未投產(chǎn),無法進(jìn)行數(shù)模歷史擬合,因此采用前2種方法進(jìn)行檢驗(yàn)。首先,根據(jù)相同的有效儲層標(biāo)準(zhǔn),通過三維地質(zhì)模型計(jì)算的天然氣儲量為6331×108m3,容積法計(jì)算的天然氣儲量為6105×108m3,兩者符合程度較高(僅相差3.6%)。再者,從過井模型(以孔隙度為例)剖面上看(見圖5),其具有如下特點(diǎn):三維地質(zhì)模型完全忠實(shí)于單井?dāng)?shù)據(jù),即與單井測井解釋成果相符合(見表1);縱向上,該模型顯示K4段物性最好,K1、K2次之,K3較差,與現(xiàn)場巖心分析的結(jié)果一致;該模型顯示K4段儲層橫向發(fā)育連續(xù),K2段儲層發(fā)育連續(xù)性稍差,這與地質(zhì)認(rèn)識的結(jié)論相同(地質(zhì)研究表明,南帕斯氣田K4段儲層為淺海碳酸鹽巖灘相沉積,儲層分布較穩(wěn)定;K2段為礁灘復(fù)合,儲層分布不穩(wěn)定)。上述分析表明建立的儲層三維地質(zhì)模型是準(zhǔn)確可靠的。

    圖5 SP11區(qū)塊過井孔隙度地質(zhì)模型剖面圖

    表1 工區(qū)SP-5井測井解釋孔隙度與地質(zhì)模型孔隙度對比統(tǒng)計(jì)表

    6 結(jié)語

    采用地震約束下的相控建模方法,建立的儲層地質(zhì)模型同時(shí)受測井、地震2種數(shù)據(jù)的約束,這樣既符合井?dāng)?shù)據(jù)的地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)特征,又能反映出地震數(shù)據(jù)對儲層的宏觀預(yù)測性,有效地降低了隨機(jī)建模的不確定性,提高了儲層地質(zhì)建模的精度。將該方法應(yīng)用到伊朗南帕斯氣田SP11區(qū)塊的地質(zhì)建模中,取得了較好的效果,從而為該區(qū)塊的勘探開發(fā)奠定了良好基礎(chǔ)。

    [1]劉文嶺.地震約束儲層地質(zhì)建模技術(shù) [J].石油學(xué)報(bào),2008,29(1):64-68.

    [2]印興耀,劉永社.儲層建模中地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)整合地震數(shù)據(jù)的方法及研究進(jìn)展 [J].石油地球物理勘探,2002,29(4):423-430.

    [3]余國義,王根久,穆龍新,等.利用三維地震數(shù)據(jù)減少地質(zhì)統(tǒng)計(jì)模型的不確定性 [J].石油勘探與開發(fā),2003,30(4):56-57.

    [4]姜巖,李綱,劉文嶺.基于地震解釋成果的地質(zhì)建模技術(shù)及應(yīng)用 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2004,23(5):115-117.

    [5]周麗清,趙麗敏,趙國梁,等.高分辨率地震約束相建模 [J].石油勘探與開發(fā),2002,29(3):56-58.

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