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一种基于目标断裂敏感属性高效解释方法与流程

2022-06-02 10:20:39 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及一种基于目标断裂敏感属性高效解释方法,属于地震勘探技术领域。


背景技术:

2.断层的解释是整个三维地震工区解释的关键,解释的正确与否会影响到该区构造特征的变化及对圈闭的评价,因此必须在区域地质研究的基础之上,结合构造应力、地质模式对工区断层进行合理科学的解释。以往断裂解释主要以手动为主,第一步应确定断层模式,第二步开展断层解释,断层解释与层位对比解释同步进行,主要是依据地震剖面上反射波组的错动、断开、错断、弯曲,同时参考时间切片上线性展布的振幅变化形态、精细afe、相干体、不连续性等属性体,其切片上线性展布的非相关参数的变化等来追踪解释断层。在利用相干体解释时,应注意到不相干数据异常不一定都是断层造成,也可能是因岩性变化或其它地质现象所致。传统方法能够准确科学地进行断裂精细解释,但是针对特定目标断裂速度较慢,没有充分的利用目前人机交互的先进解释模式,效率较低,由于以人为主,对断裂解释技术人员要求高,无法满足短期目标断裂快速高效精细解释的需求,特别是滚动勘探进程较快的区域,急需一种快速有效的方法来进行目标断精细解释。


技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种基于目标断裂敏感属性高效解释方法,本方法采用基于目标断裂敏感属性自动解释为主,通过参数优化、门槛值确定人为挑选目标断裂,能够快速有效的进行目标断裂精细解释。
4.为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:一种基于目标断裂敏感属性高效解释方法,其包括以下步骤:
5.步骤一、在解释性成果数据的基础上,利用dsg和openfracture计算likelihood和地应力属性,并进行重采样;
6.步骤二、利用dsg对重采样的成果数据进行断层自动追踪,优选参数门槛值,保留下目标断裂,并定义好断裂接触关系;
7.步骤三、导出解释好的断裂,利用地应力、曲率多属性平面叠加融合,空间上互相补充和验证,进行目标断裂局部人工修改完善,并精细刻画出目标断裂内部结构特征。
8.作为本方案的进一步优选,所述步骤一的具体步骤为:
9.(1)利用dsg进行likelihood属性计算,设置水平时窗、纵向时窗计算参数,并进行重采样,重点加强目标断裂纵向特征和区域规律完整性;
10.(2)利用openfracture计算断裂及附近最大、最小主应力,结合正负曲率属性刻画断裂内部特征。
11.作为本方案的更进一步优选,所述水平时窗、纵向时窗计算参数分别为16和32,并进行4m重采样。
12.作为本方案的进一步优选,所述步骤二的具体步骤为:
13.(1)利用dsg断裂自动追踪功能模块对重采样的likelihood数据进行目标断裂自动追踪解释;
14.(2)对自动追踪后的断裂进行断裂倾角、断裂长度、断裂宽度排序,按照目标断裂的特征选取属性最小值、断裂倾角、断裂长度、断裂宽度的参数门槛值;
15.(3)对保留后的目标断裂进行断层接触和归属关系定义。
16.作为本方案的更进一步优选,在目标断裂自动追踪解释中,属性最小值采用0.2,追踪网格20,让尽量多的断裂信息参与计算。
17.作为本方案的更进一步优选,在研究区yl区,奥陶系主干断裂倾角大于60度,断裂长度大于0.8km。
18.作为本方案的进一步优选,所述步骤三的具体步骤为:
19.(1)平面属性结合剖面、断裂面,完成研究区断裂系统精细解释;
20.(2)通过平剖与geoprobe相结合,描述断裂三维空间结构与变化规律,基于上下构造层变形差异与展布特征,综合确定活动期次;
21.(3)综合分析断裂在地震资料和各种属性上响应特征和分布规律,完成断裂空间解析。
22.与现有技术技术相比,本发明的有益效果是:本方明的方法采用基于目标断裂敏感属性自动解释为主,通过参数优化、门槛值确定人为挑选目标断裂,能够快速有效的进行目标断裂精细解释。时间缩短到原来的7分之一,断裂解释结果准确可靠,且操作简单,推广性强,具有非常重要的意义。该方法的完善和推广能够快速有效地进行目标断裂精细解释,有助于滚动勘探进程较快的区域快速高效断裂解释,为勘探目标的优选,井位优化部署,提供强有力的技术支撑,这对油田整体有序滚动开发,具有非常重要的意义,前景广阔。
23.本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
24.图1是目标断裂敏感属性高效解释方法流程图;
25.图2是研究区likelihood属性重采样典型地震剖面图;
26.图3是研究区典型剖面及dsg中likelihood不同时窗断裂参数测试对比图;
27.图4是自动断裂解释生成断层单元图;
28.图5是目标断裂门槛值的确定示意图;
29.图6是目标断裂接触和归属关系的确定示意图;
30.图7是研究区重点部位典型地震剖面和最大主应力剖面图;
31.图8是目标断裂中likelihood属性和地应力融合图;
32.图9是原始振幅、负振幅曲率、正振幅曲率平剖面对比图;
33.图10是研究区北东向走滑断裂带曲率缝洞体与构造应力体(拉张)叠合雕刻图。
具体实施方式
34.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
35.如图1所示,一种基于目标断裂敏感属性高效解释方法,其步骤如下:
36.步骤一,在解释性成果数据的基础上,利用dsg和openfracture计算likelihood和地应力属性,并进行重采样。具体步骤如下:
37.1、利用dsg进行likelihood属性计算,水平时窗、纵向时窗计算参数分别为16和32,并进行4m重采样,重点加强目标断裂纵向特征和区域规律完整性(图2和图3)。
38.2、利用openfracture计算断裂及附近最大、最小主应力,结合正负曲率属性刻画目标断裂内部特征。
39.步骤2,利用dsg对重采样的成果数据进行断层自动追踪,优选属性最小值、断裂倾角、断裂长度、断裂宽度等参数门槛值,保留下目标断裂,并定义好断裂接触关系。具体的:
40.1、利用dsg断裂自动追踪功能模块对重采样的4m的likelihood数据进行目标断裂自动追踪解释,属性最小值采用0.2,追踪网格20,让尽量多的断裂信息参与计算(图4)。
41.2、对自动追踪后的断裂进行断裂倾角、断裂长度、断裂宽度排序,按照目标断裂的特征选取门槛值,在研究区yl区,奥陶系主干断裂倾角大于60度,断裂长度大于0.8km等(图5和图6)。
42.3、对保留后的目标断裂进行断层接触和归属关系定义。
43.步骤3,导出解释好的断裂,利用地应力、曲率属性多属性平面叠加融合,空间上互相补充和验证,进行目标断裂局部人工修改完善,并精细刻画出内部分支断裂和结构特征。
44.具体的:
45.1、地应力和曲率属性多属性平面平面属性结合剖面、断裂面,完成研究区断裂系统精细解释(图7)。
46.2、通过平剖与geoprobe相结合,描述断裂三维空间结构与变化规律,基于上下构造层变形差异与展布特征,综合确定活动期次(图8)。
47.3、综合分析断裂在地震资料和各种属性上响应特征和分布规律,完成断裂空间解析。
48.上述实施例中,dsg为decisionspace geosciences的简称,dsg为现有应用的的蓝马升级版决策空间地球科学软件;geoprobe为蓝马升级版决策空间地球科学软件的地球物理探测模块;openfracture为叠后叠前裂缝一体化检测与分析软件;likelihood是最大似然性,是对断裂的一个敏感属性。
49.本发明的应用实施效果:因断裂解释是整个三维地震工区解释的关键,解释的正确与否会影响到该区构造格局的变化及对圈闭的评价,以往断裂解释主要以人为主,主观因素强,且效率较低,一般满次面积300多个平方的工区断裂精细解释需要几个月的时间,采用本次发明的基于目标断裂敏感属性高效解释方法,使目标断裂解释时间由以往几个月缩短到一两周时间以内,不仅达到了甲方技术要求,而且断裂解释精度较高。图9为lw地区局部断溶体典型地震剖面以及正负曲率对比,从中可以也看出负曲率对内部断裂有较好的的效果,能够看到断裂面和反射特征,正曲率则对断裂横向分布特征和内部缝洞异常敏感。图10为lw地区采用基于发明方法解释后的断裂与地应力属性相结合的立体显示图,花费时间仅为5天,一致性较好,为该区后面储层综合预测提供了有力的指导。
50.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本领域的普通技术人员应该了解,上述实施不以任何形式限制本发明的保护范围,凡采用等同替换等方式所获得的技术方案,均落于本发明的保护范围内。
51.本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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