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相似文献
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1.
正演模型研究是采用AVO方法进行气藏检测的基础。选择合适的井在合成地震记录层位标定的基础上,研究含气砂岩的地震反射振幅随炮检距的变化关系和各种AVO属性参数的特性,以及含气砂岩与非含气砂岩在各项特征上的差异和变化。含气砂岩AVO异常属性特征的确定可以指导利用地震CMP道集的AVO反演结果进行可靠的含气砂岩储层分布预测。正演模拟结果证实:苏里格庙气田二叠系盒8段含气砂岩主要为第Ⅲ类AVO异常响应,异常特征十分明显。  相似文献   

2.
AVO分析方法是利用地震反射波振幅与炮检距的关系(Amplitude versus Offset简称AVO)来识别岩性检测油气的一种地震技术。与榆林气田相似,在子洲气田勘探中,运用该技术见到很好效果。子洲气田上古生界二叠系山西组合气砂岩主要属三角洲平原及三角洲前缘分流河道沉积。由于含气砂岩和致密砂岩在波阻抗上差异较小.在常规的岩性反演剖面上,很难区分含气砂岩和致密砂岩。引入AVO处理分析方法,利用不同岩性泊松比差异所形成的AVO特征响应.可以有效区分地震高阻抗层的岩性及含气性,从而减少了地震岩性解释上的陷阱。在开发中。应用高保真的CMP道集资料进行AVO处理分析,是提高天然气开发井预测成功率的一种有效手段。  相似文献   

3.
AVO技术在YB地区礁滩储层预测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对YB地区二叠系长兴组储层进行研究,确定该区礁滩储层地震反射为波谷,对区内已知井储层段进行AVO异常特征分析.认为该区含气层具有Ⅳ类AVO异常响应特征;含水层或非储层具有Ⅲ类AVO异常响应特征.利用AVO梯度G值异常对该区礁滩储层进行反演,预测了YB地区长兴组储层的有利含气范围,并进一步用G值剖面对正钻井的储层段进行预测.实践证明预测结果和测井资料相吻合,AVO技术可应用于礁滩储层含油气预测.  相似文献   

4.
在油气勘探过程中,有许多关于用AVO检测油气响应的成功和失败的例子。我们认为,在特殊的地质环境下,电缆测井和VSP横波数据是进行准确校正、标定、模拟的关键信息,也是AVO分析技术得以成功应用的关键。用纵波测井,横波测井、井中垂直地震剖面以及表层地震数据来研究主要岩性边界和产油气带的AVO特性。在研究区域内,岩性边界产生了严重的易于与第  相似文献   

5.
高阻抗砂岩气藏的AVO分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
AVO分析方法是利用地震反射波振幅与炮检距的关系(AmplitudeversusOffset简称AVO)来识别岩性检测油气的一种地震技术。鄂尔多斯盆地上古生界二叠系山西组含气砂岩主要属湖相三角洲平原分流河道沉积,具低孔低渗和高阻抗特征的一种岩性气藏。在岩性处理解释上,很难区分含气砂岩和致密砂岩。引入AVO处理分析方法,利用不同岩性泊松比差异所形成的AVO特征响应,可以有效区分地震高阻抗层的岩性及含气性,部分避免了地震岩性解释上的陷阱。在长庆榆林区山2高阻抗砂岩气藏的勘探开发中,应用高保真的CDP道集资料进行AVO处理分析,提高了天然气钻井的成功率,取得了较好的应用效果。  相似文献   

6.
AVO技术在CDN地区TTB构造含气预测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对研究区内的已知井的含气AVO异常特征的分析,得出了该区下沙溪庙组二砂层含气层具有第Ⅰ类AVO异常响应特征;须家河组须四段舍气层具有第Ⅳ类AVO并常响应特征。通过AVO反演预测了TTB构造的含气范围,并进一步证实了该区二砂层含气层和须四段含气层顶部地震反射振幅随炮检距的变化规律,该规律对于采用AVO技术进行含油气预测具有指导意义。  相似文献   

7.
AVO分析方法是利用地震反射波振幅与炮检距的关系来识别岩性、检测油气的一种地震技术。它充分利用地震采集中的多种信息,进行资料处理与分析,对于岩性勘探有很好的帮助。鄂尔多斯盆地上古生界下二叠统山西组含气砂岩主要属湖相三角洲平原分流河道沉积,是一种具低孔低渗和高阻抗特征的岩性气藏。在岩性处理解释上,很难区分含气砂岩和致密砂岩。引入AVO处理分析方法,利用不同岩性泊松比差异所形成的AVO特征响应,可以有效区分地震高阻抗层的岩性及含气性,部分避免了地震岩性解释上的陷阱。在长庆气田榆林区山西组山2段高阻抗砂岩气藏的勘探开发中,应用高保真的CDP集资料进行AVO处理分析,提高了天然气钻井的成功率,取得了较好的应用效果。  相似文献   

8.
AVO技术就是利用地震反射波振幅随偏移距变化的规律来预测岩性、储层物性和孔隙中流体性质的一项重要的储层预测及烃类检测技术。在分忻含气砂岩AVO特征的基础上,以A地区的实际资料为倒,综合利用AVO技术对含气砂岩进行了预测应用,圈定了可能的含油气范围。  相似文献   

9.
松辽盆地汪家屯地区营城组含气火成岩的地球物理响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
松辽盆地汪家屯地区营城组火成岩极为发育,在综合分析营城组火成岩的地质、测井、地震资料的基础上,通过汪深101井基于井资料的AVO正演模型研究和叠前地震资料及相关AVO属性参数的交会分析,揭示该区火成岩含气储层的地震反射振幅随偏移距的增大而负向加大的变化规律,以及第Ⅲ类AVO异常响应特征。最后通过这些来识别岩性及预测油气。  相似文献   

10.
描述和了解沙特阿拉伯东部深度超过5000m的含气储层Z砂岩的弹性特征,以确定识别孔隙与流体的可能性。分析不同的测井资料,了解储层全面的弹性状态,确定大部分有效的属性组合,用于从含水砂岩中识别含油气砂岩。Z砂岩的地震反射具有Ⅳ类AVO响应特征。进行同步AVA反演,试图查明并绘制研究区内含油气砂岩的分布。认为在一定条件下,含油气砂岩储层是可以检测的。  相似文献   

11.
AVO技术在建南构造浅层气研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
AVO是在叠前CDP道集上分析振幅随偏移距的变化特征来识别岩性及预测油气的,是一项利用振幅信息研究岩性、识别油气的重要技术。首次系统地分析了四川盆地建南构造建34井下侏罗统自流井组珍珠冲段和上三叠统香溪组2个储层的AVO属性参数,珍珠冲段有2层共6m厚的含气砂岩,香溪组层段也有两层共33.2m厚的含气砂岩。通过分析建34井的资料作出珍珠冲段和香溪组层段含气砂岩顶面反射振幅与偏移距之间的关系图和有关AVO属性参数的交会图,研究了2个储层的AVO异常地质属性特征,得出了该区浅层气具有Ⅰ类砂岩类型,即正的AVO截距P和负的AVO斜率G且油气储层顶部的地震反射振幅随偏移距的增大而减小。基于地震资料的AVO反演研究进一步证实了该地区珍珠冲段和香溪组2个砂岩储层顶部地震反射振幅随偏移距的改变而变化的规律。这种规律对于采用AVO方法进行储层预测具有明确的指导意义。  相似文献   

12.
珠江组深水扇含气砂岩在不同区域表现为不同的AVO响应特征,通过对影响含气砂岩地球物理参数的地质因素分析,认为成岩作用是决定珠江组含气砂岩AVO响应特征的主要因素。结合测井、岩心薄片、地震等资料,分析了各成岩作用对储层的影响,证明了压实作用、溶蚀作用、胶结作用分别在不同区域主导着珠江组含气砂岩的AVO响应特征。按成岩作用将研究区划分为3个成岩组合区,含气砂岩在强压实-中等溶蚀-弱胶结成岩组合区内为Ⅱ类AVO异常,在中等压实-强溶蚀-弱胶结成岩组合区为Ⅲ类AVO异常,在弱压实-弱溶蚀-强胶结成岩组合区为较弱的Ⅲ类AVO异常。分别在各区域内开展AVO分析并预测含气砂岩的分布,解决了研究区珠江组含气砂岩地震响应特征不一致的问题,取得了很好的应用效果,为其它类似地区的研究提供了借鉴。  相似文献   

13.
用P-SV波AVO特性判别油气异常   总被引:3,自引:0,他引:3  
地震反射波振幅随炮检距变化的规律(AVO)不仅P波存在,而且P-SV波也同样具有AVO特征.在某些条件下,P-SV波的AVO特征更明显、本文先从Zoeppritz方程出发,利用研究区的物性参数,分析了含气砂岩顶、底界的AVO特性.再用射线追踪方法对实际资料进行由x-t域到θ-x域转换以后,同一层位的含气和非含气部位振幅变化差异十分明显.在包络差剖面上可见含气层周围有明显的振幅异常.据此,可在研究区内利用P-SV波的AVO特性判别油气异常.  相似文献   

14.
AVO技术在孟加拉湾含气性检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟加拉湾研究区砂体比较发育,主要为海洋深水沉积水道和朵叶体,在地震剖面上表现为强振幅的亮点特征,横向变化快,但并非都含油气,因此开展油气检测在该地区尤为重要。本文利用Zoeppritz方程的Aki&Richards近似式和Shuey近似式反演了一系列叠前AVO属性体,如:P波速度、S波速度、P波阻抗、S波阻抗、截距(P)、梯度(G)、P×G、近道叠加数据和远道叠加数据、流体因子、泊松比等等。结合钻井资料进行正演模拟、流体替换及岩石物理分析,确定了相应的地震振幅响应特征,并计算了相应的AVO属性,为直接利用地震资料进行AVO油气检测奠定了基础。研究表明,如果储层含气,振幅随炮检距的增大而增大,此外,P波速度、P波阻抗、λρ和泊松比变化较大,属于Ⅲ类AVO异常;如果储层含水,这些属性仅有微小的变化。本文优选了P×G、流体因子、泊松比、P波阻抗和λρ进行分析,在研究区发现了多个含气目标。  相似文献   

15.
以AVO技术的基本理论为基础,在Sheuy的Zoeppritz简化方程以及Castagna对含气砂岩AVO异常特征的分类的理论指导下,采用了AVO正反演对比和AVO属性剖面叠合显示的方法,确定了四川石柱北地区长兴组含气碳酸盐岩的AVO异常类型,从而可以直观地、准确地找出有利的含气区,证明了AVO异常在利用地震资料确定天然气方面具有重要的意义。  相似文献   

16.
在浅层存在盐刺穿构造的情况下,贴近盐丘得到的深部含油气砂岩的 AVO 测量结果会受到影响.这时虽能观测到一些异常响应,尤其是低声阻抗亮点,但在经过这种亮点的关键地震剖面上 CMP 资料却没有显示预期的第3类偏移距响应。在这些 CMP 上观测到远道地震能量严重减弱。而在其他远离盐丘构造的地震剖面上,CMP 资料确实显示有第3类偏移距响应。这意味着构造的复杂化有可能干扰偏移距响应.用测井资料生成的合成 AVO 道集为远离盐丘构造的第3类响应提供了佐证,这就进一步加强了 AVO 响应受到构造影响的概念。岩丘构造的声虚谱模拟证实了使人误解的 AVO 响应,其结果表明,波场折射使远偏移距上观测到的信号变弱,即在含油气砂岩不能获得反射波完全照射的地方出现阴影带。这样的阴影带会掩盖正确的 AVO 响应,影响勘探和开发。  相似文献   

17.
用 AVO 技术成功地预测岩性和流体成分时,需要对地震数据做精确的预分析处理。大多数情况下,在做完与偏移距有关的一些处理后,剩余振幅误差依然存在。剩余振幅效应所引起的误差与希望定量化的 AVO 响应相比是很大的。文中提出一种基于模型的幅一距均衡法,试图校正这些误差以及非最优处理带来的误差。偏移距均衡技术的目标是确定随偏移距变化的背景地震反射与理论预测结果之间的关系。在假定与理论结果的任何偏差是由于剩余处理误差或非最优处理所造成这一前提下,用设计出的简单偏移距校正函数可校正这些差异。该函数已应用于理论值合适、地震特征一致的某探区内远景带和非远景带地震数据上。仔细谨慎地用上述方法得到了含气砂岩和净砂岩的 AVO 响应,其结果与理论预测值非常接近,AVO 梯度剖面和梯度×零偏移距剖面显得更真实和实用。实际应用时,在地震剖面上选择一组时窗,求出平均振幅,该振幅随偏移距而变化。然后,将时窗内的振幅衰减与模拟的背景反射振幅的 AVO 响应进行对比。经校正后的地震数据反映了模拟的背景响应,这种简单校正改进了第三类薄层含气砂岩的 AVO 响应。同时从墨西哥湾地区的几个应用实例可见,较强的 AVO 响应进一步得到加强。  相似文献   

18.
川西丰谷地区三维AVO油气检测技术应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用川西丰谷三维宽方位地震资料,采用基于Fred.J.Hillterman简化方程的AVO技术,进行了三维AVO反演,得到垂向入射反射系数(NI)和泊松反射系数(PR)两个主要AVO属性体。通过测井数据岩石物理特征分析、已知井的AVO模型正演、流体替换和交绘图分析,可以实现从测井岩石物理属性到地震AVO属性的定量标定,进而对三维AVO属性剖面进行解释。在川西丰谷三维地震资料偏移距范围内,含气砂岩与含水砂岩的测井岩石物理特征存在明显的差异,储层砂体中气、水流体的变化可以导致不同的AVO异常。从交绘属性体中提取的须四段储层AVO属性异常分布表明,无论AVO属性剖面或属性平面展布均与实际钻井结果吻合,证实AVO反演属性对储层中含流体性质具有更直接、更准确的区分能力,在丰谷地区须家河组储层含气性检测中具有良好的应用实效。  相似文献   

19.
王紫娟 《天然气工业》2003,23(Z1):49-51
AVO属性交绘图是解释岩性和孔隙流体异常的一个十分重要的工具.交绘图与其它的交绘分析有所不同,主要是AVO存在四种不同的响应特征,分布在交绘平面的不同的象限中,而AVO方法研究的是储层的顶.因此,可根据所研究储层的AVO响应特性在交绘图的对应区中去寻找异常,交绘图的研究首先来自于AVO属性的截距和梯度,无论在何种地质环境下,交绘图上含水砂岩的截距和梯度总是呈现出较规则的背景趋势,而那些偏离背景趋势的点可能与岩性的变化和含油气有关,无论那两种属性剖面交绘远离背景趋势的点都为异常点.因此,AVO异常的分析应建立在寻找偏离背景趋势的基础上.目前,通过交绘图方式来识别烃类异常已被广泛的应用于AVO属性的解释,交绘图指出的异常不仅仅与含油气有关,它还与岩性变化、裂缝等其它因素有关,所以在交绘图分析之后还要结合其它的地震、地质资料进行综合解释.文章对飞三段及黄龙组储层的交绘图分析的异常与已有钻井资料分析结果含气情况非常吻合,说明正确的使用AVO交绘图对含油气的识别有着十分重要的现实意义.  相似文献   

20.
含气砂岩AVO正演的半定量分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
孔隙度和含气饱和度是影响地震AVO响应的重要因素。采用AVO正演方法模拟不同储、盖层组合、不同孔隙度和含气饱和度时的地震反射,基于Zoeppritz方程的Shuey两参数近似式和Castagna砂岩分类方案,利用AVO截距和斜率属性的变化规律对储层含气性进行尝试性的定量分析。AVO正演模拟结果表明,含气砂岩顶面的AVO响应变化是孔隙度和含气饱和度的综合响应,且在孔隙度增大时以截距下降为主,在含气饱和度增大时以斜率下降为主;且当含气饱和度大于20%后,AVO响应变化减弱。当盖层阻抗低于储层骨架阻抗时,随孔隙度和含气饱和度的增大AVO响应类型由Ⅱ类过渡为Ⅲ类;当储、盖层骨架阻抗相当时,其类型由Ⅲ类过渡为Ⅳ类;当盖层阻抗高于储层骨架阻抗时,AVO响应主要为Ⅳ类。  相似文献   

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