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CN110579806B - 一种密井网条件下快速的井震标定方法 - Google Patents

一种密井网条件下快速的井震标定方法 Download PDF

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CN110579806B CN201910856307.4A CN201910856307A CN110579806B CN 110579806 B CN110579806 B CN 110579806B CN 201910856307 A CN201910856307 A CN 201910856307A CN 110579806 B CN110579806 B CN 110579806B
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Abstract

本发明涉及一种密井网条件下快速的井震标定方法。主要解决了现有井震标定方法速度慢、密井网条件下会影响后续的开发应用效率的问题。其特征在于:1)均匀选取研究区总井数的1/10‑1/4钻井,制作单井深度域合成地震记录;2)调整单井深度域合成地震记录,建立单井处时间和深度的对应关系;3)将单井的地质层位由深度域转为时间域,建立时间域地质层位模型;4)将研究区剩余的钻井层位自动匹配到时间域地质层位模型上,从而实现全部钻井的快速井震标定工作。该井震标定方法,能够在保证井震标定精度的前提下,提高井震标定速度。

Description

一种密井网条件下快速的井震标定方法
技术领域
本发明涉及油田开发技术领域,尤其涉及一种密井网条件下快速的井震标定方法。
背景技术
本发明专利中涉及到的“密井网”指的是钻井数量大于50口/平方公里,目前在国内很多老油田,包括大庆油田、辽河油田、吉林油田等,它们都满足密井网的条件。目前在石油开发领域,钻井资料和地震资料结合进行油田开发应用成为一项常用技术,但是由于钻井资料属于深度域,而地震资料属于时间域,因此为了将钻井资料和地震资料归为同一个域,必须进行井震标定。
目前常用的井震标定方法有两类,一是通过制作单井合成地震记录,采用人工方法,将其与井旁实测地震道进行同向轴匹配,该方法要求每口井都要制作合成地震记录和手动调整,因此在密井网条件下工作量巨大。二是利用实测地震标志轴与地质层位进行自动匹配,该方法精度低,密井网条件下会导致井的合成记录与地震波形相关性低,影响后续的开发应用效果。
发明内容
本发明在于克服背景技术中存在的现有井震标定方法速度慢、密井网条件下会导致工作量大而影响后续的开发应用效果的问题,而提供一种密井网条件下快速的井震标定方法。该密井网条件下快速的井震标定方法,能够在保证井震标定精度的前提下,提高井震标定速度。
本发明解决其问题可通过如下技术方案来达到:一种密井网条件下快速的井震标定方法,包括以下步骤:
1)均匀选取研究区总井数的1/10-1/4钻井,对选取的钻井进行实际测量,得到深度域的声波速度测井曲线和密度测井曲线乘积,制作单井深度域合成地震记录;
2)调整步骤(1)制作的单井深度域合成地震记录,对研究区进行地震测量,得到时间域的三维地震数据,上下移动单井深度域合成地震记录,使深度域的单井合成记录的波形与井附近的时间域地震数据的波形相匹配,从而建立单井处时间和深度的对应关系;
3)利用步骤(2)建立的单井处时间和深度的对应关系,将单井的地质层位由深度域转为时间域,采用地震标志轴(地震数据的最强波形,连续性较好)约束插值算法,建立时间域地质层位模型;
4)将研究区剩余的9/10-3/4的钻井的层位自动匹配(移动)到步骤(3)得到的时间域地质层位模型上,从而实现全部钻井的快速井震标定工作。
所述步骤(1)中单井深度域合成地震记录由声波速度测井曲线和密度测井曲线乘积,得到深度域的纵波阻抗曲线,再将纵波阻抗曲线与子波进行褶积运算得到;
所述步骤(3)中建立时间域地质层位模型具体实现方式在井点处利用单井的时间域层位,井间利用地震标志轴进行趋势约束,从而建立空间层位模型;具体方法包括:
ⅰ.已知地震标志轴与不同钻井(A、B、C、D)的地质层位;
ⅱ.计算出地质层位与地震面的距离di(i=1,2,3,4);
ⅲ.对di进行插值,得到已知面范围内任意位置处的dx;
ⅳ.将距离dx加到已知地震标志轴面上,即得到时间域地质层位模型。
所述步骤(4)具体实现过程如下:
(1)、生成研究区剩余的9/10-3/4钻井的合成地震记录;
(2)、记录每口钻井对应层位的时间值,并计算得到钻井层位与该处层位模型的时间差值△t;
(3)、将合成地震记录按照△t的大小进行计算机自动移动,使井点层位校正到对应的层位模型处,从而快速实现井震标定工作。
本发明与上述背景技术相比较可具有如下有益效果:本发明提供了一种密井网条件下快速的井震标定方法,能够实现密井网条件下井合成记录与地震波形快速的匹配,速度提高4~10倍,确保了井震结合开发应用效果,对于保障油田稳产有重要意义。
附图说明:
附图1是本发明密井网快速井震标定方法流程图;
附图2是实施例中单井合成地震记录制作及与井旁地震道标定图;
附图3是实施例中采用用地震标志轴约束插值算法建立时间域地质层位模型原理图;
附图4是实施例中时间域地质层位模型;
附图5是实施例中9/10比例井数的钻井层位与层位模型的匹配图。
具体实施方式:
下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步说明:
实施例1
以大庆油田北二西区块为例子,北二西区块一共有2000口井,如图1所示,研究密井网快速井震标定方法分为四步:
第一步,均匀选取区块1/10井数的钻井(北二西区块一共有2000口井,选取200口井),对200口井进行实际测量,得到深度域的声波曲线和密度曲线;将第一步得到的声波曲线和密度曲线进行相乘得到深度域的纵波阻抗曲线,再将纵波阻抗曲线与子波进行褶积运算,得到200口井的单井深度域合成地震记录,如图2所示;
第二步,调整步骤(1)制作的单井深度域合成地震记录,对研究区进行地震测量,得到时间域的三维地震数据,上下移动单井深度域合成地震记录,使深度域的单井合成记录的波形与井附近的时间域地震数据的波形相匹配,从而建立单井处时间和深度的对应关系;
第三步,利用第二步建立的单井处时间和深度的对应关系,将单井的地质层位由深度域转为时间域,采用地震标志轴(地震数据的最强波形,连续性较好)约束插值算法,建立时间域地质层位模型,时间域地质层位模型如图4所示,时间域地质层位模型具体实现方式在井点处利用单井的时间域层位,井间利用地震标志轴进行趋势约束,从而建立空间层位模型;如图3所示,具体方法包括:
ⅰ.已知地震标志轴与不同钻井(A、B、C、D)的地质层位;
ⅱ.计算出地质层位与地震面的距离di(i=1,2,3,4);
ⅲ.对di进行插值,得到已知面范围内任意位置处的dx;
ⅳ.将距离dx加到已知地震标志轴面上,即得到时间域地质层位模型。
第四步,将研究区剩余的9/10的钻井的层位通过计算机自动匹配(移动)到步骤(3)得到的时间域地质层位模型上(如图5所示),从而实现全部钻井的快速井震标定工作。根据井的地质层位和该出层位模型的纵向关系,自动将井点层位校正到对应的层位模型处。
具体实现过程如下:首先,生成研究区剩余的9/10钻井的合成地震记录;其次,记录每口钻井对应层位的时间值,并计算得到钻井层位与该处层位模型的时间差值△t;最后,将合成地震记录按照△t的大小进行计算机自动移动,使井点层位校正到对应的层位模型处,从而快速实现井震标定工作。
该井震标定方法 ,能够实现密井网条件下的快速井震标定,提高了井震结合开发应用效率,有利于保障油田稳产。
本发明井震标定方法与现有技术中利用实测地震标志轴与地质层位进行自动匹配(或者手动方式)相比优势在于,在保证精度的同时,速度提高了4~10倍。

Claims (2)

1.一种密井网条件下快速的井震标定方法,包括以下步骤:
(1)均匀选取研究区总井数的1/10-1/4钻井,对选取的钻井进行实际测量,得到深度域的声波速度测井曲线和密度测井曲线乘积,制作单井深度域合成地震记录;
(2)调整步骤(1)制作的单井深度域合成地震记录,对研究区进行地震测量,得到时间域的三维地震数据,上下移动单井深度域合成地震记录,使单井深度域合成地震记录的波形与井附近的时间域地震数据的波形相匹配,从而建立单井处时间和深度的对应关系;
(3)利用步骤(2)建立的单井处时间和深度的对应关系,将单井的地质层位由深度域转为时间域,采用地震标志轴约束插值算法,建立时间域地质层位模型;
(4)将研究区剩余的9/10-3/4的钻井的层位自动匹配到步骤(3)得到的时间域地质层位模型上,从而实现全部钻井的快速井震标定工作;
所述步骤(3)中建立时间域地质层位模型的方式为:在井点处利用单井的时间域层位,井间利用地震标志轴进行趋势约束,具体包括:
ⅰ.已知地震标志轴与不同钻井的地质层位;
ⅱ.计算出地质层位与地震面的距离di;
ⅲ.对di进行插值,得到已知面范围内任意位置处的dx;
ⅳ.将距离dx加到已知地震标志轴面上,得到时间域地质层位模型;
所述步骤(4)具体实现过程如下:
(1)、生成研究区剩余的9/10-3/4钻井的合成地震记录;
(2)、记录每口钻井对应层位的时间值,并计算得到钻井层位与该处层位模型的时间差值△t;
(3)、将合成地震记录按照△t的大小进行计算机自动移动,使井点层位校正到对应的层位模型处,从而快速实现井震标定工作。
2.根据权利要求1所述的一种密井网条件下快速的井震标定方法,其特征在于:所述步骤(1)中单井深度域合成地震记录先由声波速度测井曲线和密度测井曲线进行乘积,得到深度域的纵波阻抗曲线,再由纵波阻抗曲线与子波进行褶积运算后得到。
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