[发明专利]一种利用同期河道发育高程来划分高精度层序地层的方法在审
申请号: | 202010628021.3 | 申请日: | 2020-07-01 |
公开(公告)号: | CN111624678A | 公开(公告)日: | 2020-09-04 |
发明(设计)人: | 胡明毅;邓庆杰 | 申请(专利权)人: | 长江大学 |
主分类号: | G01V11/00 | 分类号: | G01V11/00 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 陈家安 |
地址: | 430100 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 同期 河道 发育 高程 划分 高精度 地层 方法 | ||
一种利用同期河道发育高程来划分高精度层序地层的方法,包括:S1,通过岩性、岩心和测井分析,明确不同河道类型,建立标准钻井的河道岩相和GR测井响应特征模板;S2,识别标志层,明确全区稳定的最大湖泛面,作为等时格架的标志层约束;S3,进行同期河道识别;S4,利用同期河道发育高度来划分高精度层序地层。本发明可以在岩性、取心资料有限、地震资料品质不高的条件下,保证短期旋回纵向划分的合理性,以及横向对比的穿时性,实现高精度层序地层划分。
技术领域
本发明属于油气田开发技术领域,具体为一种利用同期河道发育高程来划分高精度层序地层的方法。
背景技术
陆相地层在地形较平缓的沉积区易形成多期、多类型的河道砂体储层,特别是浅水三角洲河道储层是全球陆相致密砂岩油气藏赋存的重要储集体类型,蕴含着丰富的致密砂岩油气,在我国鄂尔多斯盆地上三叠统、四川盆地上三叠统、松辽盆地下白垩统、渤海湾盆地古近系、柴达木盆地古近系及准噶尔盆地下侏罗统均获得大型油气田。精细的识别浅水三角洲河道期次与同期河道对比对划分短期旋回高精度层序地层的时空分布,进而预测有利的致密砂岩油气储层具有重要意义。
陆相河道沉积地层特征:1)地层沉积厚,岩性以细砂岩,粉砂岩,泥质粉砂岩,泥岩为主,总体为泥包砂特征,2)地层中储层砂体发育类型多,其中河道砂体厚度薄,一般2-15m,平均厚度5m,砂体呈条带状,宽厚比80-150,延伸距离长,可达数十千米,频繁分叉合并,分布广泛,3)河道砂体垂向发育期次多。
高精度层序地层划分对比存在较大困难,长期及以上的旋回层序地层划分具有明显可靠的标志层作为约束条件,但是高精度的中期旋回和短期旋回层序地层划分标志层较少,划分与对比较为困难,主要由于1)河道不等时发育性,河道沉积存在“同河异期”,“异河同期”,通过砂岩与砂岩对比、泥岩与泥岩对比,造成在短期旋回对比中存在穿时现象;2)各类自旋回沉积,当基准面上升时,地层为短期基准面正旋回特征,但是决口扇和河口坝为反旋回的规律。
尽管不同学者基于岩性、测井和地震资料开展了大量浅水三角洲高精度层序地层划分与对比工作,但是高精度层序地层的划分难度较大,国内学者通常使用以下高精度层序地层划分与对比方法:(1)依据岩相组合叠加样式的变化,岩相组合变化和类型能够反映可容纳空间/物源供给值变化趋势,当岩相组合向上为粒度变细、层理变小等特征,表明可容纳空间/物源供给值逐渐变大,反之变小,据此划分与对比短期旋回高精度层序地层。该类方法在相同相带中划分对比较为可靠,但同一时期不同的相域中沉积不同的短期基准面旋回样式,造成横向难以对比;其次大量开发井缺少岩性数据,无法进行该类方法进行层序地层划分对比;(2)依据测井曲线的变化,利用岩心识别的层序界面与测井曲线进行标定,对比出测井曲线的层界面特征,从GR、SP、RLLD等测井曲线幅度识别有明显上下岩性突变,呈高幅,层序界面可能为这一界限,再通过测井曲线幅度特征进行组合,短期旋回测井曲线组合成反旋回,表明进积的叠加样式,反之为退积的叠加样式,进而划分与对比高精度层序地层。该方法针对取心较为全的探井划分较为可靠,但该方法依据大量的岩心数据,工作量大并且油田大部分为开发井,缺乏取心资料。(3)地震资料对比,通过岩性-时间平行的地层反射界面,比如削截、上超、下超来识别层序地层界面,再通过地震相特征划分与对比层序地层。该方法针对级次较高的长期旋回划分较为简便,然而通常地震资料分辨率有限,在30HZ左右,单个反射轴对应地层厚度在20m左右,其次对应整合地层,缺乏少见削截、上超、下超现象,难以进行更精细的层序地层划分。
综上分析,在岩性、取心资料十分有限、地震资料品质不高的条件下,很难保证短期旋回纵向划分的合理性,以及横向对比的穿时性。如何基于少量岩心资料和常规测井资料进行短期旋回界面识别和划分,这是开展全区高精度层序地层对比、沉积环境和储层分析面临的首要问题。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种利用同期河道发育高程来划分高精度层序地层的方法,解决高精度层序地层难以划分与对比的技术难题。
为实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:
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