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物探与化探  2018, Vol. 42 Issue (1): 87-95    DOI: 10.11720/wtyht.2018.1.10
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复杂裂缝地球物理模型制作及地震采集处理研究
张福宏1(), 黄平1, 黄开伟2, 关旭1, 邹定永1, 梁瀚1
1.中国石油西南油气田分公司 勘探开发研究院,四川 成都 610041
2.西南油气田公司 国际合作事业部,四川 成都 610051
The construction of complex fracture geophysical model and the gathering and processing of seismic data
Fu-Hong ZHANG1(), Ping HUANG1, Kai-Wei HUANG2, Xu GUAN1, Ding-Yong ZOU1, Han LIANG1
1.Research Institute of Exploration and Development,PetroChina Southwest Oil and Gas Field Company,Chengdu 610041,China
2.Department of International Cooperation,Southwest Oil and Gas Field Company,Chengdu 610051,China
全文: PDF(7020 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

裂缝是川中侏罗系致密油储层主要的渗流通道和重要的储集空间,控制着油气的分布与高产。储层裂缝主要分为在构造应力场作用下形成的构造裂缝和在储层沉积或成岩过程中产生的成岩裂缝,所以裂缝的研究及预测对于寻找致密油储层具有重要的意义。在研究复杂裂缝特征及制作方法的基础上,构建一个与实际地质参数相关的裂缝储层地震物理模型,并对其进行地震采集得到三维地震数据,经常规的叠前、叠后处理,得到综合裂隙模型的三维纵波地震数据。处理结果对于研究裂缝及裂缝带的地震反射特征、优选裂缝预测的敏感属性等具有重要的指导意义。

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张福宏
黄平
黄开伟
关旭
邹定永
梁瀚
关键词 侏罗系裂缝地球物理模型正演    
Abstract

The fracture is the main flow channel and the important reservoir space of the Jurassic tight oil reservoir in central Sichuan Basin,which controls the distribution and the high yield of oil and gas.The fractures of reservoir are mainly divided into the structural fractures formed by the tectonic stress field and the diagenetic fractures produced in the process of reservoir sedimentation and diagenesis.So the study and prediction of fractures is very important for the search of tight oil reservoir.Based on the study of the characteristics and manufacture methods of complex fracture,the authors constructed a fractured reservoir seismic physical model associated with the actual geological parameters,and carried out the study of three-dimensional seismic acquisition of seismic data,the regular pre- and post-stack processing,a 3D P-wave seismic data based on the establishment of a comprehensive crack model.The results have important guiding significance for the study of the seismic reflection characteristics of the fracture and the fracture zone and the investigation of sensitive properties of the optimal fracture prediction.

Key wordsJurassic    fracture    geophysical model    forward
收稿日期: 2016-11-16      出版日期: 2018-02-20
:  P631.4  
基金资助:中国石油天然气集团公司重大专项(2012E-2601-03),国家科技重大专项(2016ZX05047002-005、2016ZX05052001)
作者简介:

作者简介: 张福宏(1981-),男,硕士研究生,工程师,供职于中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院地球物理所,长期从事地震资料解释工作。Email:zhangfuhong@petrochina.com.cn

引用本文:   
张福宏, 黄平, 黄开伟, 关旭, 邹定永, 梁瀚. 复杂裂缝地球物理模型制作及地震采集处理研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(1): 87-95.
Fu-Hong ZHANG, Ping HUANG, Kai-Wei HUANG, Xu GUAN, Ding-Yong ZOU, Han LIANG. The construction of complex fracture geophysical model and the gathering and processing of seismic data. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(1): 87-95.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2018.1.10      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2018/V42/I1/87
  裂缝块的制作过程
  样块实物图和示意图
裂隙
编号
环氧树脂与
硅橡胶配比
纸纤维张数 裂缝密度
(张/mm)
x/mm y/mm z/mm ρ/(g/cm3)
样块1 1:0.15 320 9.203 47.81 34.77 25.38 1.156
样块2 1:0.30 320 9.598 47.55 33.34 29.61 1.126
样块3 1:0.45 320 9.744 32.84 30.67 32.84 1.095
  裂隙样块具体参数
  裂隙样块纵横波测试参数
  不同类型裂缝
  裂缝群及裂缝描述参数示意
  垂直地质剖面
  模型参数和实际参数关系
  大安寨段顶层和简化裂隙水平分布示意
  大安寨段顶界简化裂缝区
  大安寨段顶界实际裂缝区
项目 方案
观测系统 14L×8S×240R
面元尺寸 25 m×25 m
覆盖次数 10×7=70次
接收道数 3 360道
道距 50 m
炮距 50 m
接收线距 400 m
炮线距 600 m
纵向最大炮检距 6 150 m-200-50-200-6 150 m
最小非纵距 25 m
最大非纵距 2 775 m
最大炮检距 6 747 m
束线滚动距离 400 m
横纵 0.56
  物理模型三维地震观测系统参数
  裂缝物理模型观测系统覆盖次数
  物理模型地震资料处理流程
  过简化裂缝区第1区a组裂缝(大尺度)在inline和xline地震剖面上的响应
  实际裂缝区(小尺度裂缝)在地震剖面上的响应
  曲率属性平面
  倾角属性平面
  相干属性平面
  蚂蚁体属性平面
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