|
马上注册,下载丰富资料,享用更多功能,让你轻松玩转阳光石油论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册
x
地震反演技术
正演与反演:
—— 正演理论是根据某一些一般原理或模型,以及一系列与所处理的问题有关的已知具体条件来预测观测结果(预测数据)的方法。
—— 反演理论,粗略地讲,就是处理相反的问题,即从数据及某些一般原理或模型出发来确定模型参数的估计值 。
地震正演:
—— 射线模型
(1)SNELL定律,确定地震波传播的反射和透射路径和角度;
(2)费马原理,确定地震波传播时间最短的路径就是其射线路径;
(3)惠更斯原理,介质中波所传到的各点都可以看成新的波源。
——波动方程模型
(1)声波波动方程理论(2)弹性波动方程理论 (3)粘弹性波动方程理论
地震反演:
—— 在地震反演中,观测数据一般是指原始地震资料,模型参数一般是指构造或岩性特征,诸如波阻抗、速度、密度、泊松比、孔隙度、地层压力、储层厚度等以及地震资料处理中的一些待求参数。
地震反演——波阻抗反演(叠后)
——地震记录只是利用了岩石的声学特征来确定岩性分界面,而不是地层储集特征的直接反映。如果利用这些数字化的地震记录信息反推目的层的岩性特征和储集层参数,就是地震反演过程 。
递推反演的技术核心:
在于由地震资料正确估算地层反射系数(或消除地震子波的影响)。
比较典型的实现方法有:基于地层反褶积方法、稀疏脉冲反演、测井控制地震反演等。
地层反褶积方法是根据已有测井资料(声波和密度) 与井旁地震记录,利用最小平方法估算数学意义上的“最佳”子波或反射系数。
方法的优点:把子波求解的“欠定”问题变成了确定问题,在井点已有测井段范围内可获得与测井最吻合的反演结果。
局限性:
①本方法完全忽略了测井误差和地震噪声,这些因素尤其是前者的客观存在使“子波”确定更加困难;
②地层反褶积因子的估算是在计算时窗内数学意义上的最佳逼近,实际处理范围与该时窗的不同已超出了该方法的适用范围,即便是在井点位置,得到的反演结果已不可能是“误差最小”。
稀疏脉冲反演是基于稀疏脉冲反褶积基础上的递推反演方法
主要包括:最大似然反褶积(MLD) , L1 模反褶积 最小熵反褶积(MED) 。
这类方法针对地震记录的欠定问题,提出了地层反射系数由一系列迭加于高斯背景上的强轴组成的基本假设,在此条件下以不同方法估算地下“强”反射系数和地震子波。
方法的优点:无需钻井资料,直接由地震记录计算反射系数,实现递推反演。
缺陷在于很难得到与测井曲线相吻合的最终结果。
基于频域反褶积与相位校正的递推反演方法,从方法实现上回避了计算子波或反射系数的欠定问题,以井旁反演结果与实际测井曲线的吻合程度作为参数优选的基本判据,从而保证了反演资料的可信度可解释性,是递推反演的主导技术,
其主要技术关键有:恢复地层反射系数振幅谱的频域反褶积、井旁反演道与测井最佳吻合的相位校正、反映地层波阻抗变化趋势的低频模型技术。
直接递推反演的应用与限制:
在勘探初期只有很少钻井的条件下,通过反演资料进行岩相分析确定地层的沉积体系,根据钻井揭示的储集层特征进行横向预测,确定评价井位。
到开发前期,在储集层较厚的条件下,递推反演资料可为地质建模提供较可靠的构造、厚度和物性信息,优化方案设计。
在油藏监测阶段,通过时延地震反演速度差异分析,可帮助确定储集层压力、物性的空间变化,进而推断油气前缘。
由于受地震频带宽度的限制,递推反演资料的分辨率相对较低,不能满足薄储集层研究的需要。
地震反演的实质:地震反演就是利用地表观测的地震资料,以已知地质规律,钻井和测井资料为约束,对地下岩层空间结构和介质物理性质进行成象(求解)的过程。
地震反演的分类:按资料所处的状态:叠前反演 叠后反演
按测井资料所起的作用:地震直接反演 测井控制下的地震反演 测井-地震联合反演 地震控制下的测井内插外推
按实现的方法:直接反演 基于模型的反演 地震属性反演
地震反演的实现方法:
(1) 直接递推反演
(2) 道积分剖面(连续反演,相对波阻抗剖面)
道积分把地震道变成了岩层型剖面,能与钻井和声波测井直接进行层位对比。在积分道上,黑色波峰对应着声波测井上的高速砂层,白色波谷对应着低速泥岩。
道积分方法无需钻井控制,实用性强。
优点:计算简单、递推累计误差小。其结果直接反映了岩层的速度变化,可以岩层为单元进行地质解释。
缺点:①由于这种方法受地震固有频宽的限制,分辨率低,无法适应薄层解释的需要;
②无法求得地层的绝对波阻抗和绝对速度,不能用于定量计算储集层参数;③这种方法在处理过程中不能用地质或测井资料对其进行约束控制,因而其结果比较粗略。
道积分反演同样受地震分辨率的限制,不能适应薄层解释的需要;道积分是一个相对波阻抗(或速度)不能用于定量计算储层参数;道积分在处理中没有使用地质和测井资料的约束控制,其结果比较粗躁 |
|