浊积岩油藏一直是济阳坳陷重要的勘探类型,经过多年勘探开发,目前面临的是"异质同像"型浊积岩,这类浊积岩的砂岩储层与非储层具有相近的速度、密度以及相似的地震波形特征,常规地震属性和叠后波阻抗识别难度大.由此建立了基于叠前多参数敏感因子融合的储层描述方法.该方法主要包含3个部分:①分析了影响横波估算精度的主要因素,建立了基于修正Xu-White模型的多矿物组分横波预测技术,提高了横波预测精度,为弹性参数的精准预测奠定基础;②提出了基于反射系数比的敏感因子定量评价方法,得到Murho、Lambrho和POIS这3个敏感弹性参数,应用3个弹性参数构建了敏感因子融合指数F,降低单参数的多解性,准确识别岩性;③开展叠前反演技术,反演敏感弹性参数,应用基于RGB三元色信息融合模型对3个敏感参数进行砂岩信息融合,实现岩性的精细预测.该技术在济阳坳陷坨71井区深水浊积岩油藏勘探中进行了应用,精细预测了研究区深水浊积扇体储层展布,预测结果与实钻井吻合度达到85%,提高了储层识别及描述精度.应用研究成果在该区描述砂体有利面积9.5 km2,部署探井和开发井10余口,其中5 口井完钻投产后均获工业油流,预计新建产能2×104 t.
断块油藏是东营凹陷内最重要的油藏类型之一,目前发现的断块油藏中反向断块油藏约占90%,顺向断块油藏仅占少数,由此可见顺向断层封闭机理及影响因素更为复杂.通过对东营凹陷内已钻遇的顺向断块油藏进行静态要素统计,开展交汇分析并结合物理模拟实验结果,就断层倾角、地层倾角对顺向断层封闭性的影响做了初步定量评价,认为地层倾角大于10°,断层倾角大于70°时,顺向断层不封闭.
砂砾岩体是陆相断陷湖盆陡坡带广泛发育的岩性类型,亦是东营凹陷最重要的一种增储上产储层类型.地质上,该类沉积储层非均质性强,不同相带储层物性差异大,油气分布相控特征明显;地震上,砂砾岩体内幕反射杂乱、空白,成层性差,空间上识别可靠的等时地层界面困难,导致后期有利相带、储层描述精度低,失去了沉积学理论基础和方法支持.本次研究创新在井震频谱分析、Fischer曲线和耦合系数三因子联合井震标定基础上,探索形成了EMD地震层序格架约束下的基于价值函数的等时地层模型建立方法,客观快速的建立了研究区三维相对地质年代模型,极大提高了砂砾岩体层序划分精度,并在该模型约束下通过门槛值约束敏感属性融合法对影响砂砾岩体非均质性的岩相进行了预测,实现了油气优势相带精细刻画,有效指导了砂砾岩体井位部署及后期开发方案编制.
东营凹陷永北地区砂砾岩油藏储量丰富,然而由于储层非均质性强、沉积期次划分和砂体分布样式研究不够精细,影响了该区油藏评价与开发.综合运用岩心、测录井、地震等方法,建立研究区沙四上亚段砂砾岩储层构型的分级方案,总结了构型单元类型及其特征,井震综合刻画了4~5级构型单元的空间分布样式.其中8砂组主要发育近岸水下扇舌状体构型单元,辫状沟道砂砾岩整体呈退积式交错叠置分布;7砂组主要发育扇三角洲朵叶体,水下分流河道呈进积式冲刷切割与叠置分布.研究成果可为同类型地区的油藏评价与开发生产提供重要指导.
在高勘探程度阶段,牛庄洼陷沙三中亚段浊积岩油藏主要勘探对象是“个体小、薄互层、横变快、含灰质”的复杂隐蔽储层.针对薄互层砂体地震难分辨、灰质泥岩背景下砂岩难识别两大难题,开展了岩性敏感曲线重构和波形指示反演相结合的砂体预测研究.结果 表明:波形指示反演明显压制了灰质泥岩对砂体预测的干扰,利用波形横向变化代替传统变差函数进行高频成分模拟,提高了反演精度,5m以上储层预测结果与实钻井吻合度为88.5%,2~5 m储层预测吻合度达到80.5%.反演砂体分布符合研究区沉积演化规律及油藏流体分布认识.利用反演结果指导牛庄洼陷滚动探井和开发井部署,在5个开发区共部署滚动探井和开发井20口,其中8口井完钻投产后获得工业油流,预计新建产能4×104 t.
利用地震正演模拟、倾角测井分析、钻井地层对比等方法对东营凹陷北带胜坨—盐家地区砂砾岩扇体的地层产状进行了研究,取得以下成果:①在叠前深度偏移剖面上,陡坡带砂砾岩体存在向凸起的下倾现象,与时间域地震资料相比,能够更好地刻画砂砾岩体地层产状,与实际地层产状吻合性更好;②砂砾岩扇体地层产状主要受断层活动速率、断层倾角和古地形影响,在发育层系及空间分布上存在较大差异,按照倾角大小和产状可以分为背斜型、坡积型、反倾型和平缓型等4种类型;③砂砾岩体产状决定了油气藏类型和含油气分布范围,正确认识其地层产状对浅层和中深层砂砾岩体油气勘探具有重要影响.
青南洼陷位于东营凹陷东部,具有多方向物源、多样式沉积及多类型油气藏等特点,主力含油层系为沙四纯上亚段.该区钻遇沙四纯上亚段的探井有15口,通过对实钻井的分析,认为青南洼陷沙四纯上亚段储层空间横向上变化大,单层厚度薄,岩性组合复杂.由于对沉积类型认识不清,导致储层展布情况不明,是制约该区勘探的主要原因.本文针对该区的勘探难点,分析了沉积特征与成藏条件,明确了储层展布特征以及成藏主控因素.
砂砾岩体储层物性岩性组合复杂,物性变化大,一直以来砂砾岩体有效储层预测都是一个难点。储层的岩石物理特征是开展有效储层预测的重要基础资料,本文选取了东营凹陷四口井的46块样品,针对不同岩性的岩石进行了岩石物理参数的测试分析。分析认为在特定的双岩石物理参数空间,不同的岩性样品大致分布在不同的区域,对于碎屑岩,样品颗粒越细,速度也越低。双参数空间识别岩性的效果优于单一参数,传统使用的单参数Vp/Vs或PR也可以作为岩性识别标准之一。以上测试分析结果为砂砾岩体有效储层预测奠定了基础。
With the deeper oil exploration,small complex fault blocks in fracture systems have become the positions in focus.How to make use of the seismic data to increase the precision of interpretation of faults and locate the complex block structures is the main topic of structure elastration.We combine multi-scale geophysical data to explain fine structures of exploration blocks in several aspects and have made great improvements on the accuracy of interpretation.This method yields good results in Yong3 fault block.
At present,there are many ray tracing algorithms used in 2D grid models.But in a 3D grid model few algorithms are used.The main reason is that it is difficult to implement algorithms and show pictures in 3D space. So,a new algorithm,used in a 3D grid model,is proposed.The algorithm can optimize the ray tracing from traditional 3D grid ray tracing algorithm by the iterative method.The ray tracing algorithm is applied to several 3D theoretical models and displayed in 3D space.It can improve accuracy and efficiency of ray tracing in a 3D grid model by using iterative opimiztaion.
The analysis and research of heavy mineral of the sandstone in southeastern of the Kongque River slopes of the Tarim basin in the Middle-Late Ordovician show that the stable heavy mineral composition of Kuruktag Outcrop samples is Zircon-Tourmaline-Garnet-Magnetite-Chek limonite. The stable heavy mineral composition of the well Kongque 1 is Zircon-Garnet-Tourmaline-Leucoxene. There are some differences between the two compositions, but the analytical results reflect the same characteristics of source rocks. The source rocks in the study area are mainly from acid, intermediate-basic igneous rocks and some metamorphic rocks. They are mixed products. Through the analysis of the Seismic profiles, this paper hold the opinion that the sediment source of the study area comes from the south (Altun Orogen) and the north (Kuruktag uplift). According to the ZRT' index of the stable heavy mineral, the sediments proved coming from south and north met in area around the well Kongque 1, then migrated and deposited along their own way.