石 油 地 球 物 理 勘 探 742 2010 年 山岩喷发规模较大 分布广 最厚处可达2000m 此 效储层的基 础 资 料 利 用 自 然 伽 马 深 浅 侧 向 电 阻 期火山岩的成因具 有 大 陆 裂 谷 和 陆 源 弧 双 重 特 点 率 成像测井资料等反映储层的渗透性 综合应用上 因此

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1 2010 年 10 月第 45 卷第 5 期 综合研究 徐深气田徐深 9 井区火山岩气藏有效储层识别方法 王玲 张研戴晓峰刘杏芳马晓宇 ( 中国石油勘探开发研究院物探技术研究所, 北京 ) 王玲, 张研, 戴晓峰, 刘杏芳, 马晓宇. 徐深气田徐深 9 井区火山岩气藏有效储层识别方法. 石油地球物理勘探, 2010,45(5):741~747,767 摘要针对火山岩储层岩性复杂 非均质性强 有效储层预测难度大的特点, 本文以徐深气田南部徐深 9 井区为例, 根据录井 测井 岩心观察和薄片鉴定, 分析该区营一段火山岩储层特征 通过常规测井与测试资料的分析, 建立了以声波 密度 中子为基本特征参数, 自然伽马 电阻率 成像测井响应为约束条件的有效储层测井识别与评价标准 根据已钻井有效储层的地震响应特征, 利用振幅 频率 相位 相干等属性特征对有效储层与裂缝分布进行定性预测 通过开展叠后常规波阻抗反演与叠前同时反演, 建立火山岩有效储层地球物理评价标准, 对有效储层类别进行划分, 实现火山岩有效储层的定量评价 实际应用表明, 应用此法可为徐深 9 井区火山岩气藏开发方案制定和实施提供可靠依据 关键词松辽盆地徐深气田火山岩有效储层特征储层识别 1 引言 松辽盆地深层火山岩气藏已经成为我国陆上第五大含气区, 其北部的徐家围子气田是目前国内天然气探明储量最大的火山岩气田 随着火山岩勘探开发的不断推进, 一些地质和地球物理问题凸显 松辽盆地中生界火山岩喷发模式以裂隙式或中心 裂隙式为主, 深大断裂是火山运移的通道, 火山岩体沿大断裂呈串珠状展布 火山喷发作用结束后, 整个松辽盆地深层构造运动减弱, 使得火山机构保存较完整 通常火山口具有丘状外形, 因而火山岩目标识别与勘探相对比较容易, 目前已经在火山岩储集层中发现了相当规模的探明储量 但由于火山喷发具有多旋回 多期次 间歇式喷发的特点, 火山岩相带纵向上相互叠置 横向变化快, 相带识别困难 就储层物性而言, 火山岩储层具有速度高 (4000~ 6000m/s) 密度大 (2.2~2.7 g/cm 3 ) 孔隙度低 (5%~10%) 渗透率低 (0.1~1mD) 等特点, 是一种致密性的岩石 火山喷发后期受成岩演化等多种因 素控制, 储层非均质性强 以上这些因素使得火山岩有效储层预测难度大, 严重制约了火山岩气藏的开发和剩余储量的进一步落实 其中火山岩有效储层的识别研究自然成为火山岩气藏开发首先需要解 [1~3] 决的问题 本文以松辽盆地北部徐家围子气田徐深 9 井区为例, 在火山岩储层特征研究的基础上, 分析不同类型火山岩测井响应特征, 并根据岩心 测试 试采资料建立火山岩有效储层测井识别标准, 优选火山岩有效储层识别的敏感参数 结合叠前 叠后地震反演资料建立火山岩有效储层地球物理识别技术标准, 预测火山岩有效储层的分布范围, 为徐深 9 井区开发方案的顺利实施与开发井位部署奠定基础 2 有效储层特征 2.1 岩性特征中生代时期, 松辽盆地经历了三次大的火山喷发事件, 分别是侏罗系火石岭组和白垩系营城组一段 营城组三段地层沉积时期 营一段沉积时期火 北京市中国石油勘探开发研究院物探技术研究所, 本文于 2009 年 11 月 30 日收到, 最终修改稿于 2010 年 6 月 17 日收到 基金项目 : 中国石油天然气集团公司科技攻关项目 (2008B 0100)

2 石 油 地 球 物 理 勘 探 742 2010 年 山岩喷发规模较大 分布广 最厚处可达2000m 此 效储层的基 础 资 料 利 用 自 然 伽 马 深 浅 侧 向 电 阻 期火山岩的成因具 有 大 陆 裂 谷 和 陆 源 弧 双 重 特 点 率 成像测井资料等反映储层的渗透性 综合应用上 因此该区火山岩既 有 酸 性 火 山 岩 又 有 中 基 性 火 山 述资料对有效储层 进 行 综 合 判 别 建 立 有 效 储 层 测 岩 徐深 9 井区主 要 以 营 一 段 酸 性 火 山 岩 为 主 包 井识别标准 并优选火山岩气藏的敏感测井系列 括流纹 岩 或 流 纹 质 火 山 碎 屑 岩 中 基 性 火 山 岩 较 3 1 火山岩储层测井响应特征 3 1 1 火山岩岩性测井响应特征 少 4 5 其中 高 孔 隙 流 纹 岩 流 纹 质 火 山 碎 屑 岩 物 性好于致密流纹岩与凝灰岩 4 5 钻 井 证 实 该 区 高 孔 隙 流 纹 岩 和 流 纹 质 火 山 碎 2 2 储集空间结构与物性特征 据徐深气田岩心实测物性统计 全直径分析岩 屑岩的物性好于致 密 流 纹 岩 和 凝 灰 岩 因 此 寻 找 高 孔隙流纹岩与火山碎屑岩是火山岩有效储层测井评 心孔隙度 为 0 44 18 8 平 均 为 7 10 渗 透 价的基础 由于火山岩岩石类型种类多 岩性复杂 率为 0 002 17 2mD 平 均 为 0 55mD 常 规 物 性 一般利用一种或两种常规测井资料难以识别各类火 分析岩心孔隙度为 0 4 21 4 平均为 7 36 山岩的岩性 特 别 是 矿 物 组 分 相 同 的 火 山 岩 通 常 渗透率 为 0 01 3 7mD 平 均 为 0 70mD 据 统 利用常规测井资料从速度 放射性 能谱 孔隙结构 计 孔隙度主要 集 中 分 布 在 3 5 9 之 间 以 流 导电性等方面对火山岩的性质 酸性 中性 基性 进 纹岩和流纹质晶屑凝灰岩 流纹质熔结凝灰岩为主 行判别 利用微 量 元 素 俘 获 测 井 ECS 进 行 火 山 岩 孔隙度大于 9 占 少 部 分 钻 井 揭 示 主 要 为 高 孔 流 矿物成分的识 别 利 用 成 像 测 井 FMI 判 别 火 山 岩 纹岩和流纹质 晶 屑 凝 灰 岩 孔 隙 度 小 于 3 5 的 部 的岩石结构 实际 应 用 表 明 只 有 综 合 上 述 三 种 资 分 为凝灰岩 致密流纹岩 安山岩 英安岩 渗透率 料 才能 更 好 地 从 单 井 上 识 别 高 孔 隙 流 纹 岩 储 集 主要集中在 0 03 1mD 以 流 纹 岩 晶 屑 凝 灰 岩 为 层 9 12 主 而 渗 透 性 大 于 1mD 的 主 要 为 高 孔 隙 流 纹 岩 高 从 基 性 火 山 岩 到 酸 性 火 山 岩 自 然 伽 马 值 逐 渐 孔隙流纹岩通常形成于火山喷发间歇期或火山喷发 增大且电阻率值逐渐减小 因此 利用自然伽马和电 期末 由于地表水的淋滤作用使其物性变好 6 8 阻率测井曲线交会 可以定性识别基性 中性和酸性 火山岩 但 对 于 成 分 相 同 而 结 构 不 同 的 酸 性 火 山 3 有效储层测井参数识别与评价 岩 只能借助于 FMI成像测井判别火 山 岩 的岩 石类 型 图 1a 展示了徐深 9 井 3599 3601m 井段流 纹 有 效 储 层 测 井 参 数 识 别 必 须 从 已 知 井 出 发 根 岩 FMI图像 由 图 中 可 以 看 出 流 纹 构 造 发 育 表 据已钻遇井的测井地球物理响应特征结合试气结果 现为暗色条带状的 低 阻 特 征 而 且 不 均 匀 发 育 有 气 确定门槛值 建 立 有 效 储 层 的 判 别 标 准 基 于 徐 深 孔 暗色斑点 和 杏 仁 构 造 亮 黄 色 图 1b 展 示 了 9 井区岩心 天然气测试以 及岩 石 物 理 测 井 资 料 本 文以声波 密度 中子等测井资料作为识别火山岩有 徐深 301 井 3908 5 3909 5m 井 段 熔 结 角 砾 岩 FMI图 像 图 中 高 亮 色 为 火 山 角 砾 岩 流 纹 构 造 和 图 1 徐深 9 井流纹岩 a 和徐深 301 井熔结角砾岩 b 的 FMI图像及取样岩心

3 第 45 卷第 5 期王玲等 : 徐深气田徐深 9 井区火山岩气藏有效储层识别方法 743 裂缝表现为暗色的低电阻率 上述分析表明, 高孔隙流纹岩具有高孔隙度 高自然伽马 高声波时差 低密度 低电阻率的特征 由于高孔隙流纹岩中气孔较为发育且具有较好的连通性, 因此在 FMI 成像测井图上通常具有流纹构造, 并呈现暗色条带状的低阻特征 而致密的流纹岩具有低孔隙度 高自然伽马 低声波时差 较高密度与中等电阻率特征, 由于发育孤立的微小孔洞, 在 FMI 成像测井图上呈现为暗色斑点状 与高孔流纹岩相似, 流纹质火山碎屑岩通常也具有 三高二低 的特征, 由于裂缝较为发育, 在 FMI 成像测井图上呈现暗色条带状的低阻特征 气层 水层 干层测井响应特征表 1 示出了徐深 9 井区主要探井与评价井的测井响应特征与岩心 测试资料的统计结果 虽然不同年度探井的测量标准有所不同, 如电阻率曲线, 但是所反映的气层 水层 干层的变化规律是大致相同的, 具体的试气层段响应特征表述如下 (1) 工业气层或低产气层岩性主要以流纹岩或流纹质火山碎屑岩为主, 在成像测井上呈暗色条 带状, 流纹构造较发育 同一口井气层段具有高声波时差 低密度 低电阻率特征, 其岩心孔隙度平均为 5% 通常, 孔隙越发育 含气饱和度越高, 声波时差越大 速度降低越快 例如, 徐深 902 井的干层与气层声波时差相差将近 15μs/ft, 含气后速度下降了近 1269m/s( 表 1) 与工业产层相比, 低产气层的声波时差偏低 密度偏高 电阻率偏高 (2) 水层或气水同层岩性主要以流纹岩与流纹质火山碎屑岩为主, 在成像测井上呈暗色条带状或斑点状, 裂缝较发育 在同一口井该层段具有中高声波时差 中低密度 低电阻率特征, 其岩心孔隙度平均为 3.5%~5% 与工业产层段相比, 自然伽马值偏高 电阻率较低, 如 901 井 902 井含水层段自然伽马高达 180API (3) 干层岩性主要以致密流纹岩与凝灰岩为主, 在成像测井上以亮色为主, 局部为斑点状, 电阻率较高, 局部裂缝较发育 同一口井的该层段具有低声波时差 高密度 高电阻率特征, 其岩心孔隙度平均小于 3.5% 由于岩性致密, 火山岩厚度较大, 可以作为很好的盖层 表 1 徐深 9 井 4080~4120 犿井段岩性测井地球物理响应特征 井 名 深度 /m 岩性 声波时差深侧向电阻率密度自然伽马 μs/ft Ω m g/cm 3 API 测试结论 ~ 流纹岩 工业气层 徐深 9 井 ~ 流纹岩 低产气层 ~ 英安岩 干层 ~ 凝灰岩 水层 ~ 熔结凝灰岩 气层 徐深 901 井 ~ 熔结凝灰岩 干层 ~ 凝灰岩 水层 ~ 熔结凝灰岩 气层 徐深 902 井 ~ 凝灰岩 干层 ~ 凝灰岩 水层 ~ 流纹岩 气层 徐深 903 井 ~ 流纹岩 气水同层 ~ 流纹岩 干层 3.2 有效储层测井评价标准以徐深 9 井区 11 口探井 4 口开发井的测井解释成果为基础, 根据测试结论建立了适合该区的有效储层测井识别标准 ( 表 2) 从表 2 可以看出, 有效储层密度的上限值为 2.55g/cm 3, 密度大于 2.55g/cm 3 的层段基本上不含气, 即使含气也难以达到开发标准 ; 有效储层电阻率上限为 700Ω m 分析表明, 声波时差 密度与电阻率资料相结合, 能够较好地反映有效储层的发育情况, 为有效储层的横向预测奠定基础

4 石 油 地 球 物 理 勘 探 744 2010 年 表 2 徐深 9 井区火山岩有效储层测井评价标准 有效储 层类别 储层物性 孔隙度 渗透率 md 9 5 Ⅱ 5 9 Ⅲ 3 5 5 Ⅰ 声波时差 f t μs 密度 3 g cm 深侧向电阻率 Ω m 300 试气产能 自然产气 62 38 2 5 0 1 58 62 2 38 2 52 300 500 压后工业气层 1 0 55 58 2 52 2 55 599 700 压后低产 由图 2b 也能清晰 看 出 火 山 岩 流 动 与 展 布 特 征 通 4 有效储层的识别与评价 过相干数据体的浏览 可以纵 横向锁定火山岩大致 分布范围 即由浅至深火山岩体范围逐渐增大 深部 与沉积岩相比 火山岩通常具有地震波速度高 火山岩的分布呈熔 岩 湖 状 反 映 由 浅 至 深 整 个 火 山 密度变化较大 磁化率高 电阻率大和地震波吸收能 机构群的变化规律 量强等特征 这就为 综 合 应 用 各 种 地 球 物 理 勘 探 方 法进行有效储层识别提供了物理依据 火山岩储层 2 火山岩相带划分 由 于 火 山 岩 的 喷 发 能 量 喷 发 方 式 以 及 所 处 构 的分布主要受构 造 岩 相 岩 性 等 因 素 控 制 因 此 必 造位置的不同 火山岩岩相也存在着多样性 对应的 须采取分步骤循序 逼 近 有 效 储 层 的 方 法 从 火 山 岩 地球物理响应特征不相同 根据地震波的内部反射 目标识别入手 在火山岩相带划分基础上 对火山岩 特征与外部几何形态 将测井相和地震相结合 建立 储层进行描述与识别 预测有效储层的分布 13 15 了适合于该区的火山岩相带地球物理技术响应特征 1 火山岩目标识别 松辽盆地深层火山岩主要受深大断裂 古地貌 识别标准 表 3 首 先 根 据 不 同 井 之 间 的 地 震 波 形特征 在剖面上划分火山岩相带 然后通过波形分 火山作用共同控 制 断 裂 是 岩 浆 运 移 的 通 道 火 山 析和属性聚类 划 分 地 震 相 最 终 通 过 井 震 结 合 实 机构沿断裂呈串珠状分布 松辽盆地深层火山机构 现火山岩相带的 平 面 划 分 钻 井 证 实 爆 发 相 和 溢 较为完整 火山岩目 标 的 识 别 通 常 集 中 在 断 裂 附 近 流相是徐深气田主 要 的 储 集 相 带 其 中 溢 流 相 上 部 的火山口及近火山口处 通过对地震数据体的扫描 和底部亚相 爆发 相 热 碎 屑 流 亚 相 与 降 落 亚 相 是 储 浏览 可以识别 火 山 口 由 于 火 山 岩 地 层 具 有 极 强 层发育的有利相带 的非均质性 火山喷 发 能 量 的 差 异 造 成 地 层 的 连 续 性差以及裂缝较为 发 育 等 因 素 利 用 相 干 数 据 体 更 3 火山岩有效储层预测 火 山 岩 储 层 预 测 主 要 由 三 部 分 组 成 即 地 震 属 能突出火山岩的 特 征 从 而 识 别 出 火 山 岩 目 标 由 性分析 储层反 演 以 及 裂 缝 预 测 火 山 岩 储 层 预 测 图 2a 可以看出火山口 蓝色不连续体 的分布范围 与碎屑岩有所不同 由于火山岩储集空间以孔隙 裂 图 2 徐深 9 井区相干切片示意图 a 火山岩体顶面相干切片 b 纵向相干切片

5 第 45 卷 第5期 王玲等 徐深气田徐深 9 井区火山岩气藏有效储层识别方法 745 表 3 徐家围子断陷不同火山岩相带地球物理响应特征 火山岩相 火山通道相 爆发相 侵出相 代表剖面 内部反射结构 中 低 频 中 强 振 幅 连续性差 杂乱反射 中 低 频 中 低 振 幅 连续性差 杂乱反射 中 低 频 强 振 幅 连 续性差 外部几何形态 续性 好 平 行 与 亚 平 布 漏斗状 火山口 丘状 火山口 枕状 火山口附近 中 高 频 强 振 幅 连 溢流相 分 层状或楔状 行反射 火山 斜坡 低洼部位 中 高 频 中 振 幅 连 火山沉积相 续性 好 平 行 与 亚 平 层状或席状 低洼部位 行反射 缝 孔隙为主 渗透率极低 必须有裂缝沟通才能增 加孔隙间的渗流能力 因此 裂缝预测在火山岩储层 中占有重要地位 3 1 地震属性分析 地震属性 分 析 主 要 根 据 地 震 波 的 振 幅 频 率 相位 波形特征 吸收衰减 等 属 性 定 性 预 测 火 山 岩 储层横向 分 布 由 于 火 山 岩 速 度 与 密 度 比 沉 积 岩 大得多 利用 振 幅 属 性 能 较 好 地 识 别 火 山 岩 储 层 相干属性对地层的不连 续 性 特 别 敏 感 在 火 山 岩 储 层研究中 对于预测储 层 与 裂 缝 的 发 育 最 有 效 振 幅属性 相干 属 性 与 构 造 趋 势 面 相 结 合 既 能 突 出 火山岩 储 层 与 裂 缝 发 育 特 征 又 能 反 映 火 山 口 的 分布 图 3 徐深 9 井区火山岩顶面振幅属性与构造趋势 面联合预测火山岩储层平面分布图 势面技术预测徐深 9 井区营城组一段火山岩顶面火 3 2 储层反演 火山岩储层反演主要分为叠后反演和叠前同时 山岩储层平面分 布 图 在 火 山 口 及 其 附 近 地 层 连 反演 叠后反演包括常规波阻抗反演与储层敏感参 续性 较 差 裂 缝 节 理 较 发 育 振 幅 相 对 较 弱 徐 数反演技术 可 以 定 性 预 测 火 山 岩 储 层 的 分 布 由 深 3 徐深 902 徐深 9 徐深 903 徐深 902 井均位于 于不同类型火山岩 储 层 波 阻 抗 叠 合 因 此 需 要 开 展 这些构造部位且 均 获 工 业 气 流 在 低 洼 部 位 地 层 叠前同时反演 得 到 纵 横 波 波 阻 抗 纵 横 波 速 度 比 连续性相对较好 振幅较强 如徐深 16 井 物性条件 密度数据体等 通过不同数据体之间的交会 优选敏 较差 试气为干井 感属性 实现火山岩有效储层的定量评价 图 3 是 综 合 利 用 振 幅 属 性 相 干 属 性 与 构 造 趋

6 746 石油地球物理勘探 2010 年 (1) 叠后反演针对徐家围子断陷火山岩储层发育 横向多变的特点, 本次采用基于模型的测井约束反演方法, 其优点有 :1 由测井约束模型提供低频和高频成分, 地震提供模型的中频成分, 从而约束垂向分辨率 ;2 利用地震层序格架约束地层横向变化控制横向分辨率 ;3 该方法适用于多井或油藏开发阶段 在反演过程中, 重点把握声波时差曲线 (AC) 归一化处理及 子波选取 层位标定及反演初始模型的建立等关键技术环节 针对徐深 9 井区火山岩储层的特点, 层位标定突出层序格架标定 储层标定 产层标定, 这样能够更为直观地识别火山岩地层, 建立地质模型和储层模型的框架, 确保反演结果与地震 测井 试气成果的一致性和反演结果门槛值确定的正确性 图 4 为徐深 9 井区反演的纵波阻抗剖面, 图中高阻抗 ( 红色 ) 图 4 徐深 9 井区波阻抗反演连井剖面 的火山岩储层主要分布在火山岩中下部, 岩性标定为致密的流纹岩 每一火山喷发期顶部火山岩储层较为发育, 多为产气层段, 其波阻抗为中低阻抗 产层标定结果大致确定有效储层波阻抗的门槛值小于 15000g cm -3 m s -1 (2) 叠前同时反演叠前同时反演能有效地利用叠前地震资料, 以弹性波反演或者波阻抗反演的常规约束稀疏脉冲反演技术为基础, 以地质和测井作为约束, 通过多个部分炮检距或角度叠加数据体同时反演出纵横波阻抗 纵横波速度比等更敏感 更有效的弹性参数 由于叠前同时反演以岩石物理建模为基础, 可以实现反演成果的定量解释, 在解释过程中有明确的截止值概念, 因此可以定量预测火山岩有效储层的类型与分布 在叠前同时反演中, 岩石物理建模是关键, 它是连接地震与储层参数的桥梁 通过岩样测试数据分析与标定建立地区性的储层岩石物理模型, 以此为基础开展地震解释 岩性与流体识别 储层物性和弹性参数反演等研究, 同时可以预测横波 针对徐深 9 井区火山岩特点, 类比砂泥岩, 利用 二元法, 构建适合于该区的岩石物理模型 : 把组成火山岩的主要矿物硅铝酸盐看成是骨架矿物, 这类岩石的特点 是相对坚硬 致密, 密度通常为 2.59g/cm 3, 纵波速度为 6020m/s, 横波速度为 3716m/s, 具有高速 低密度特征 ; 把富铁 镁矿物当作基质, 也称作充填矿物, 该类岩石密度平均为 2.75g/cm 3, 速度为 5750m/s, 具有低速 高密度的弹性特征 同时, 把多井测井资料评价得到的各种矿物含量 孔隙度 饱和度等参数, 通过 Xu White 自洽模型等进行纵 横波速度建模, 通过微调骨架参数, 使模型数据和实测数据达到很高的相关性, 即能成功地预测出横波, 为叠前纵横波联合反演奠定基础 有效储层地球物理识别标准与评价 (1) 有效储层地球物理定量识别标准通常利用纵波阻抗与密度数据体, 结合孔隙度 含气饱和度和二氧化硅含量, 即可利用火山岩储层定量解释图板 ( 图 5) 进行有效储层定量解释 基于常规反演得到的波阻抗体 密度体 孔隙度数据体以及叠前同时反演得到的纵波阻抗体 纵横波速度比和密度数据体等, 结合火山岩储层测井评价标准与试气结果, 建立火山岩有效储层综合划分标准, 如表 4 所示 根据测试结果, 确定 Ⅰ 类储层为高孔隙酸性流纹岩或流纹质火山角砾岩, 其孔隙度大于 9%, 密度小于 2.38g/cm 3, 波阻抗小于 12090g cm -3 m s -1, 含气饱和度大于 75%;Ⅱ 类储层为中孔酸性流纹岩或

7 第 45 卷 第5期 王玲等 徐深气田徐深 9 井区火山岩气藏有效储层识别方法 747 流纹质凝 灰 岩 其 孔 隙 度 为 5 9 波 阻 抗 小 于 根据以上划分标准 并以速度体资料为基础 孔 12090 13700g cm m s 含气饱和度为60 75 二氧化硅含量大于 63 将 各 个 层 段 火 山 岩 隙度体 密度体 纵 横 波 速 度 比 作 为 约 束 条 件 与 火 储层的岩性 物性 反 演 结 果 投 影 在 该 解 释 模 板 中 可以得到 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 类储层厚度的平面分布图 为确 可以定量判别是否为有效储层 保火山岩有效储 层 厚 度 计 算 结 果 与 钻 井 结 果 吻 合 3 1 2 有效储层分类预测 山岩顶界面与气 水 界 面 之 间 的 时 差 厚 度 进 行 褶 积 除获得上述好的属 性 体 外 控 制 有 效 储 层 范 围 的 顶 底界面求取非常重要 顶界面为火山喷发结束或一 期火山喷发的顶界 面 可 以 通 过 地 震 资 料 精 细 解 释 获得 底界面为气 水 界 面 它 的 求 取 需 要 在 单 井 气 水界面解释的成果上 以顶部构造趋势为约束 通过 井间网格内插而获得 图 6 是徐深 9 井区利用地震 方法预测的 火 山 岩 Ⅰ Ⅱ 类 有 效 储 层 厚 度 分 布 图 Ⅰ 类储层主要分布在徐深 9 徐 深 901 井 附 近 Ⅱ 类 有效储层分布范围较大 徐深 9 井区 Ⅰ 类火山岩有 效储层测井解释厚 度 为 45 3m 用 地 震 资 料 预 测 厚 度为 45m 误差为 1 7m Ⅱ 类 有 效 储 层 测 井 解 释 厚 度为65 5m 用地震资料预测为67m 误差为1 5m 由此可见 采用以 上 地 球 物 理 综 合 手 段 可 以 较 好 地 图 5 徐深 9 井区岩石物理解释模板 识别火山岩有效储 层 的 分 布 范 围 为 火 山 岩 气 藏 的 犞 为二氧化硅的含量 犛g 为含气饱和度 φ 为孔隙度 开发提供可靠依据 表 4 徐深 9 井区火山岩有效储层综合评价标准 储层物性 有效储 层类别 波阻抗 密度 孔隙度 渗透率 md 3 1 g cm m s 3 g cm Ⅰ 9 5 10658 12090 38 2 Ⅱ 5 9 5 0 1 12090 13700 2 38 2 52 1 55 1 65 压后工业气层 Ⅲ 3 5 5 1 0 13700 14500 2 52 2 55 1 65 1 75 压后低产 犞P 犞S 试气产能 自然产气 55 1 图 6 徐深 9 井区火山岩有效储层厚度平面分布图 a Ⅰ 类 b Ⅱ 类 地球物理识别技术 研 究 提 出 了 一 套 针 对 火 山 岩 气 5 结束语 藏开发的有效储层 识 别 与 评 价 的 思 路 技 术 流 程 与 具体实现方法 首先 必须从已知井出发 根据已钻 通过对松辽盆地徐深气田徐深 9 井区有效储层 下转第 767 页

8 第 45 卷第 5 期蔡剑华等 : 基于 Hilbert Huang 变换的大地电磁信号谱估计方法 767 油地球物理勘探,1984,12(6):562~574 [6] HuangN E,ShenZ,LongSRetal.Theempirical modedecomposition and the Hilbertspectrum for nonlinearandnon stationtimeseriesanalysis. 犘狉狅犮犚犛狅犮犔狅狀犱狅狀,1998,45(4):903~995 [7] Schlurmann T.Spectralanalysisofnon linearwater wavesbasedonthe Hilbert Huangtrans formation. 犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狅犳狋犺犲犃犛犕犈,2002,124(2):124~127 [8] Bradley Mathew Batista,CameliaKnapp.Applica tionoftheempiricalmodedecompositionandhilbert Huangtransformtoreflectionseismicdata. 犌犲狅狆犺狔狊 犻犮狊,2007,72(3):H29~H37 [9] 李夕兵, 张义平, 左宇军等. 岩石爆破振动信号的 EMD 滤波与消噪. 中南大学学报 ( 自然科学版 ), 2006,37(1):150~154 [10] 钟佑明, 秦树人, 汤宝平. 希尔伯特 黄变换中边际谱的研究. 系统工程与电子技术,2004,26(9):1323~ 1326 [11] 盖强, 张海勇, 徐晓刚.Hilbert Huang 变换的自适应频率多分辨分析研究. 电子学报,2005,33(3):563~566 [12] YueH Y,GuoH D.ASARinterferogramfilterbased ontheempiricalmodedecomposition method. 犌犲狅狊犮犻 犲狀犮犲犪狀犱犚犲犿狅狋犲犛犲狀狊犻狀犵犛狔犿狆狅狊犻狌犿. 犐犌犃犚犛犛犗 1, 2001:206~2063 [13] 徐义贤, 王家映. 基于连续小波变换的大地电磁信号谱估计方法. 地球物理学报,2000,43(5):677~683 [14] TorenceCandCompoGP.Apracticalguidetowavelet analysis. 犅狌犾犃犿犲狉犕犲狋犲狉狅犛狅犮,1998,79(1):61~78 [15] 丁宏, 戴逸松, 石要武, 采用小波变换对短数据信号的谱估计方法. 电子学报,1997,25(1):11~14 [16] DowineT R,SilvermanB W.Thediscretemultiple wavelet transform and threshold methods. 犐犈犈犈犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狊狅狀犛犻犵狀犪犾犘狉狅犮犲狊犻狀犵,1998,46(9): 2558~2561 [17] DaubechiesI.Thewavelettransform,time frequency localizationandsignalanalysis. 犐犈犈犈犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狊狅狀犐狀犳狅犚犿犪狋犻狅狀犜犺犲狅狉狔,1990,36(5):961~965 [18] DonohoD L.De noisingbysoftthresholding. 犐犈犈犈狋狉犪狀狊狅狀犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀狋犺犲狅狉狔,1995,41(3):613~627 ( 本文编辑 : 刘勇 ) ( 上接第 747 页 ) 遇井的测井地球物理响应特征与试气结果, 优选火山岩气藏对应的测井敏感参数, 建立火山岩有效储层单井 ( 测井 ) 识别标准 在此基础上, 利用多种地震资料解释方法, 从火山岩目标识别入手, 在火山岩相带划分基础上, 对火山岩储层进行定性识别与描述 ; 同时, 开展叠前同时反演, 进行岩石物理建模, 得到纵横波阻抗 纵横波速度比 密度体等, 通过不同数据体之间的交会, 确定有效储层定量解释的门槛值, 实现火山岩有效储层的定量评价 研究表明, 应用这套方法预测的有效储层厚度与钻井 测井解释成果比较吻合, 可为徐深 9 井区火山岩气藏开发方案的建立与开发井位的部署提供依据 参考文献 [1] 邹才能, 赵文智, 贾承造等. 中国沉积盆地火山岩油气藏形成与分布. 石油勘探与开发,2008,35(3),257~ 272 [2] 赵文智, 邹才能, 冯志强等. 松辽盆地深层火山岩气藏地质特征及评价技术. 石油勘探与开发,2008,16(2): 126~135 [3] 王玲, 张研, 杨辉, 戴晓峰等. 松辽盆地徐家围子断陷火山岩勘探面临的问题及对策. 刘光鼎院士 80 华诞论文集. 北京 : 海淀出版社,2008,12 [4] 刘万洙, 王璞臖, 门广田. 松辽盆地北部深层火山岩储层特征. 石油与天然气地质,2003,3(1):28~32 [5] 王玲, 靳久强, 张研. 松辽盆地徐家围子断陷营城组一段 三段火山岩喷发期次划分及意义. 中国石油勘探, 2009,14(1):17~26 [6] 王玲, 孙夕平, 张研. 松辽盆地深层断裂体系对火山岩成因和火山岩相带的控制. 天然气地球科学.2007, 18(3),389~393 [7] 王璞君, 迟元林, 刘万洙等. 松辽盆地火山岩相 : 类型 特征和储层意义. 吉林大学学报 ( 地球科学版 ),2003, 33(4):449~456 [8] 宋维海, 王璞臖, 蒙启安等. 松辽盆地中生代火山岩油气藏特征. 石油与天然气地质,2003,24(1):12~17 [9] 陈建文, 魏斌, 李长山等. 火山岩岩性的测井识别. 地学前缘,2000,7(4):458 [10] 罗静兰, 邵红梅, 张成立. 火山岩油气藏研究方法与勘探技术综述. 石油学报,2003,24(1):31~39. [11] 王拥军, 周雪峰, 吴海忠等. 火山岩岩性识别新技术. 断块油气田,2006,13(3):86~88 [12] 周波, 李舟波, 潘保芝等. 火山岩岩性识别方法研究. 吉林大学学报 ( 地球科学版 ),2005,35(3):394~397 [13] 王玲, 张研, 杨辉等. 火山岩天然气藏评价技术应用现状与发展趋势. 石油地球物理勘探,2008,43(5): 540~548 [14] 杨辉, 张研, 邹才能等. 松辽盆地深层火山岩天然气勘探方向. 石油勘探与开发,2006,33(3):274~281 [15] 李明, 邹才能, 刘晓. 松辽盆地北部深层火山岩气藏识别与预测技术. 石油地球物理勘探,2005,40(6): 663~669 ( 本文编辑 : 张亚中 )

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