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西湖凹陷R气田由于埋藏深、地震资料品质差,常规地震资料处理效果不理想。2016年,通过斜缆宽频+多船宽方位的采集方式得到了高质量的双宽地震资料,分析认为,双宽地震资料具有高信噪比、高分辨率、高保真度的优势。由于R气田H7层以下主要受裂缝控制,裂缝预测的准确性关系到H7层以下油气层的开发效果。以往预测裂缝的方法只能通过地震属性和相干体定性预测,精度往往不高;通过应用双宽地震资料开展裂缝预测,可以得到较为精确的各向异性因子,从而得到裂缝密度的分布,通过裂缝密度可以表征裂缝的发育程度和方向。从预测结果来看,H7层以下裂缝较发育,且裂缝方向与解释大断层方向一致,其中H11层比H8层断裂更加发育,可以很好的解释H11砂体比H8薄但产能比H8高的矛盾;通过求取的裂缝密度,也可以预测甜点的有利发育区。 相似文献
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近海平缆三维地震资料的宽频高精度处理在岩性油气藏勘探中越来越受到重视,但尚缺少专门分析论述。以东海西湖凹陷西斜坡深层精细岩性勘探为目标,通过发展波动方程延拓迭代减法去除鬼波、叠前综合多域去噪、浅水区组合去多次波,以及基于目标体的精细速度建模和偏移成像等技术手段的综合应用及效果分析,建立了海上平缆三维地震资料的宽频高精度处理技术流程,并将其应用于西湖凹陷西斜坡实际资料处理中,实现高分辨率宽频保幅高精度地震处理。利用宽频资料开展深层岩性油气藏的精细描述,有效实现了油气田增储扩边和深层优质岩性气田新发现,以助力海上深层岩性油气藏勘探开发。 相似文献
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东海西湖凹陷油气资源丰富,具有较好的勘探开发潜力,其中平湖组作为重要的含油气层系,已成为近期勘探开发的焦点。平湖组普遍发育薄煤层,导致含油气砂体的地震响应存在多解性,严重制约着开发生产。为了识别薄煤层影响下的含油气砂岩,开展了储层地震预测研究工作。首先,通过岩芯、测井和分析化验资料解析了潮控沉积环境特征;然后,利用岩石物理分析技术归纳总结了在薄煤层影响下含水砂岩、含气砂层的叠前道集响应规律;最后,利用地球物理属性完成了潮控砂体储层预测,并结合沉积特征实现研究区有利目标优选。研究表明:平湖组以潮控三角洲-潮汐沉积环境为主,其中,水下分流河道、河口坝和潮汐砂坝等沉积微相是优势储集体;砂体储层受到薄煤层影响呈现近道为波峰、远道为波谷的Ⅱ -p类AVO特征;利用叠前道集响应规律指导叠前纵波速度/横波速度(Vp/Vs)反演,完成潮控储层定量预测;综合古地貌和沉积微相认识,实现了研究区潮控环境下潜力精细描述,明确③号砂体属于一类有利目标,可作为潜力目标。本研究方法有效提高了研究区储层预测工作的精确度,为该区块下一步深层煤系潮控砂体的井位部署提供了技术支撑。 相似文献
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实现地震道零相位化的子波相位谱消去法 总被引:2,自引:0,他引:2
子波相位谱消去法是通过话因式分解并以最大的方差模为准则求得子波相位港,然后将其从地震造的相位谱中消去。与常相住校正方法相比,该方法不要求于波各分频的初相位角为常数。模型实验表明,该方法具有良好的稳定性和对主频变化的适应性,首尾于波的主频相差30Hz时仍能得出很好的结果,这就使得我们对地震道可一次进行全道处理,而不必进行分段处理;对于最小相位地震道及接近最小相位的混合相位地震道,该方法具有较好的容噪能力。对于最大相位地震道及接近最大相让的混合相位地震道,当记录的信噪比较高时也有较好的效果。 相似文献
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一种地震子波提取的高阶累积量方法 总被引:2,自引:0,他引:2
提出1种在频率域实现地震子波提取的高阶累积量方法.其是先提取子波的相位谱再求解时间域的子波.理论上可适用于提取除零相位子波以外的任何形式的子波,但应用不同长度的时窗提取子波的效果会有很大的差别,实际应用时可利用时窗长度扫描的方法,以不同的子波相位谱对地震记录进行子波零相位化处理,最后根据最大方差模准则确定最佳子波.理论模型实验和实际资料处理实验均表明了该方法对最小相位及混合相位子波都有较好的处理效果. 相似文献
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珠江口盆地惠州凹陷南缘发育典型的辫状河三角洲水下分流河道沉积砂体,其特点是厚度薄,横向变化快。目前基于常规地震资料开展的储层预测研究难以准确落实其砂体展布、岩性边界及储层厚度。相比于常规采集地震资料,斜缆宽频地震资料拥有更高的信噪比、保真度、分辨率和更宽的频带等优势。以H油田典型薄层岩性油藏为例,基于斜缆宽频地震资料,利用叠前反演技术开展储层预测研究,并且刻画了储层内部结构及砂体空间叠置关系。预测结果准确落实了岩性边界真实位置,砂体厚度预测与实际钻井资料吻合度达到80%。表明斜缆采集宽频地震数据的储层预测技术可为薄层岩性油藏钻井开发提供有效指导,也有望在海上薄层岩性圈闭评价工作中得到推广。 相似文献
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录井检测受井场环境影响较大,主要包括钻井环境与检测环境,钻井环境包括井径、钻时、钻井液排量、是否取心等,检测环境主要是井场自然环境与检测器内部环境。一般情况下检测器内部环境基本一致,而井场自然环境在一定时间内变化不大,故而钻井环境对录井检测的影响较大,钻井环境校正是进行录井解释前的重要工作。常规Tg(全烃含量)校正方法在取心、低异常、多互层等层段使用效果较差,经过分析,将校正方法在取心、钻时、排量、基值方面进行优化,实践验证,新校正方法效果较好,适应了西湖凹陷的地质研究需求。 相似文献