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地震曲率属性在叙利亚西Tishrine油田评价中的应用 原文:Applicationofseismiccurvatureattributeinthe appraisaloftheTishrine-Westfield,North-EastSyria NilanjanGanguly,等著 原文链接地址:HYPERLINK"http://www.arciscorp.com/satinder/CURVATURE/Ganguly.pdf"http://www.arciscorp.com/satinder/CURVATURE/Ganguly.pdf 地震曲率属性在叙利亚东北地区西Tishrine油田评价中的应用 曹鉴华译1引言Tishrine西油田位于叙利亚东北地区,从1978年就开始进入生产阶段。在2005年,Tanganyika石油公司获得作业者权益。在2006年进行了三维地震资料采集,紧接着对资料开展解释和属性分析并部署井位实钻,油田的产能和储量都得到了极大提升。 地震曲率属性定义为一个用来量化层界面偏离平面程度的三维层面属性(Chopra和Marfurt,2007)。对曲率属性的分析有助于减少区域倾角的影响,同时突出小尺度的地质现象如裂缝。在该油田区块,开启性裂缝或传导性裂缝的存在使得储层渗透性变好,产能也获得增加。本文将介绍曲率属性在部署水平井时的应用,同时也是为了钻遇最佳裂缝发育程度区域。 接下来的章节介绍区域地质概况,然后是对三维资料和构造解释的概述。文章第4节简要讨论曲率属性的基本原理。用已知井与曲率属性的校正对比将在第5节中阐述。在第6节详细描述采用曲率属性来部署水平井的流程。第7节对井优化状况进行统计说明,最后在第8节对曲率属性应用提出结论以及进一步应用范围的建议。 2区域地质概况2.1构造背景(略)2.2沉积环境图2d为该区块的地层柱子概述。油层主要从Chilou到Jaddala层。其中Chilou层可分为两个小层:Chilou-A和Chilou-B,中间被一套较薄的石膏层分开。 Chilou和Jaddala层属于更深更靠外侧的陆棚正常海相环境,然后渐变为受限的水下蒸发环境。主要为灰岩和白云岩储层,内颗粒孔隙变化较大。储层性能由于地层中存在I型和II型开启性裂缝而得到极大改善。 图3介绍了本例采用的裂缝方位和划分方案。I型裂缝平行于最大剪切应力方向,而II型裂缝则与最大压应力方向垂直。对于Tishrine油田储层来说,裂缝密度和裂缝连通程度是两个基本的控制因素。 图3本文采用的裂缝划分方案 在该油田上还进行了FMI成像测井,并建立了裂缝模型。图4为构造应力体,同时显示了应力与沿Tishrine背斜发育的裂缝分布模式之间的关系。Tishrine背斜的形成与东西向大断层挤压作用有关,这也说明存在一组NE-SW方向的最大压应力。在ChilouA和B1/B2组,还有Chilou-B4和Jaddala组,南北走向的I型裂缝是占主导的。东西走向的II型裂缝在Chilou-B3储层段发现过。利用这个裂缝模型,结合地震曲率属性研究形成了一个水平井部署的方案,并获得了极高的成功率。 图4工区构造特征、地层分布状况以及与裂缝发育模式之间的关系 3地震资料如图5(略)所示,在该工区有近1575公里的二维线,但因为时间久远现在只有纸介质了。初步的构造解释就是在这些二维线上进行的,解释成果还用来指导了后续的三维采集设计。 在2006年进行了三维数据的采集,目标包括:(1)摸清Tishrine工区的构造特征;(2)以最佳方式部署评价井位和生产井位。最终成果为叠后时间偏移数据,同时进行了FX滤波处理以提高资料的信噪比。 用三维资料解释并成了三层图,分别对应Chilou石膏层顶界面,Jaddala顶和Shranish顶界面。图6为前两层的构造图。两者在构造特征类似,都存在一个东西向的背斜构造,也可以看作为三个相关的子构造。Tishrine西油田就位于背斜的侧翼,在构造上倾方向极有可能形成油气聚集。 图6Chilou石膏层顶界面,Jaddala顶构造图 图7为一条穿过Tishrine西油田的从北往南的测线。在Chilou和Jaddala层发育的断裂可能受古构造运动控制。断距比较小,不大可能形成封闭面。两层中间的反射轴存在往上倾方向变薄的现象,预示在此沉积时期可能会存在构造高点。 图7横穿Tishrine西油田的从北往南的测线剖面 4.曲率属性在属性领域内计算体曲率属性是重大的的变革。利用三维地震层位计算出来的曲率属性在预测断层和裂缝中的应用已经有十多年了;一些曲率特征与在露头资料上观察到的开启裂缝比较吻合(Lisle,1994),或者与生产资料一致(Hart等,2002)。基于层位计算的曲率属性不仅受限于解释人员的追踪水平,还受目标层在三维资