利用岩石物性参数反演裂缝天然气富集区研究

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上三叠统须家河组气藏是目前川西坳陷深层天然气勘探热点,亦是储产量增长的主要层段。但由于须二气藏具有“四超二复杂”:超深、超致密和低孔渗、超晚期构造、超高压和复杂的气水关系、复杂的储层非均质性的特点,常规地震勘探技术预测和识别如此复杂的油气富集区面临重大挑战。特别是裂缝预测和含气性识别成为川西须家河组地震勘探面临的最大难题。论文针对新场须二超致密裂缝性储层的油气富集区预测,紧密结合新场气田勘探开发生产,充分利用三维三分量(3D3C)地震资料,开展系统的岩石物理研究,建立新场地区须二段不同储层类型的岩石物理模型及地震响应模型,确定有利储层的地震敏感弹性参数,给出有利储层的敏感弹性参数分布范围,为有利储层预测和油气富集区预测提供理论依据和定量的预测标准。在此基础上,通过PP波/PS波叠后联合反演得到的波阻抗、泊松比等地震弹性参数数据体的交会解释,预测了须二段有利储层的分布。针对须二段超致密储层属于Ⅰ类、Ⅱ类AVO,常规AVO烃类检测方法难以见效的实际情况,尝试开展了分频AVO烃类检测方法研究,流体密度气水关系识别研究,对须二段有利储层进行了烃类检测。开展地震多属性聚类分析裂缝预测、纵横波联合裂缝预测方法研究,在上述研究成果基础上开展油气富集区综合评价,提交井位部署建议。成果的推广应用,为中国石化西南油气分公司增储上产提供了坚实的技术支撑,取得了良好的勘探开发效果。论文研究过程中,针对新场须二气藏论证部署勘探开发井位20口。通过研究成果的成功应用,新场须二气藏钻井成功率由50%提高到89%,探井高产率由17%提高到67%,有力支撑了新场地区须二气藏1211.2亿方天然气探明储量的提交。
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 引言第11-25页
    1.1 立题背景第11-12页
    1.2 新场须二超致密裂缝性储层研究现状及存在主要问题第12-16页
        1.2.1 研究现状第12-15页
        1.2.2 存在的主要问题第15-16页
    1.3 超致密裂缝性气藏研究现状第16-18页
    1.4 超致密气藏勘探技术发展趋势第18-19页
    1.5 论文研究的思路和内容第19-22页
    1.6 完成的主要工作量第22-24页
    1.7 论文主要创新点第24-25页
第2章 气藏基本地质特征第25-59页
    2.1 区域地质概况第25-28页
        2.1.1 区域构造特征第25-26页
        2.1.2 区域地层发育特征第26页
        2.1.3 区域沉积特征第26-28页
    2.2 气田构造特征第28-30页
        2.2.1 构造特征第28-29页
        2.2.2 断裂发育特征第29-30页
    2.3 地层层序及沉积特征第30-42页
        2.3.1 地层层序特征第33-34页
        2.3.2 沉积微相特征第34-42页
    2.4 储层特征第42-56页
        2.4.1 宏观特征第42-44页
        2.4.2 微观特征第44-46页
        2.4.3 物性第46-49页
        2.4.4 孔隙类型第49-51页
        2.4.5 储层裂缝发育特征第51-55页
        2.4.6 储层分类第55-56页
    2.5 流体分布及气藏类型第56-59页
        2.5.1 须家河组天然气和地层水特征第56页
        2.5.2 压力和温度特征第56-58页
        2.5.3 气水关系及气层分布特征第58页
        2.5.4 气藏类型第58-59页
第3章 地震岩石物理分析及模型建立第59-101页
    3.1 地震岩石物理分析的基本原理及方法第59-64页
        3.1.1 地震岩石物理分析的基本原理第59-63页
        3.1.2 岩石物理分析的基本方法第63页
        3.1.3 岩石物理分析的工作流程第63-64页
    3.2 地球物理测井分析第64-67页
        3.2.1 测井数据的标准化处理第65-67页
        3.2.2 岩石物理诊断第67页
    3.3 测井资料校正方法及效果分析第67-75页
        3.3.1 补偿中子测井曲线的校正第67-68页
        3.3.2 声波测井曲线的校正第68-69页
        3.3.3 密度测井曲线的校正第69-71页
        3.3.4 测井资料的校正及效果分析第71-75页
    3.4 横波预测第75-82页
        3.4.1 横波预测的理论方法第75-77页
        3.4.2 横波预测及精度分析第77-82页
    3.5 岩石物理模型及参数特征分析第82-92页
        3.5.1 单井岩石物理模型第83-86页
        3.5.2 主要目的层段岩石物理模型第86-92页
    3.6 弹性参数敏感性分析第92-100页
        3.6.1 流体敏感性分析第93-97页
        3.6.2 孔隙度敏感性分析第97-100页
    3.7 小结第100-101页
第4章 须家河组有利储层预测研究第101-127页
    4.1 原始资料的品质评价第101页
        4.1.1 地震纯波资料第101页
        4.1.2 VSP资料第101页
    4.2 层位精细标定第101-104页
        4.2.1 层位精细标定第101-103页
        4.2.2 时深关系及精度分析第103-104页
    4.3 砂体及物性预测第104-114页
        4.3.1 敏感属性参数分析第104-105页
        4.3.2 属性参数曲线重构第105-107页
        4.3.3 叠后岩性反演第107-109页
        4.3.4 砂层厚度预测第109-112页
        4.3.5 孔隙度预测第112-114页
    4.4 PP波/PS波叠后联合反演及有利储层预测第114-127页
        4.4.1 有利储层的岩石物理特征第114页
        4.4.2 有利储层(气层)的地震响应特征第114页
        4.4.3 模型道与井旁道对比分析第114-117页
        4.4.4 有利储层地震岩石物理解释模型第117页
        4.4.5 反演方法试验及对比分析第117-120页
        4.4.6 纵波阻抗及泊松比联合解释第120-125页
        4.4.7 有利储层预测第125-127页
第5章 裂缝发育带预测技术研究第127-148页
    5.1 裂缝正演模拟研究及地震常规属性分析第127-141页
        5.1.1 裂缝的正演模拟第127-131页
        5.1.2 过井剖面地震属性分析第131-135页
        5.1.3 地震属性体的计算第135-136页
        5.1.4 沿层地震属性标定分析第136-138页
        5.1.5 多属性聚类分析第138-141页
    5.2 纵横波联合裂缝预测方法技术第141-148页
        5.2.1 P波方位各向异性裂缝预测第141-145页
        5.2.2 横波分裂裂缝检测第145-148页
第6章 含气性检测技术研究第148-187页
    6.1 分频AVO处理及含气检测第148-178页
        6.1.1 分频AVO方法原理及处理流程第148-165页
        6.1.2 须二段气、水层地球物理特征分析第165-177页
        6.1.3 须二段分频AVO处理及含气预测第177-178页
    6.2 基丁密度参数的流体识别方法第178-187页
第7章 气藏综合评价及油气富集区预测第187-194页
    7.1 成藏主控因素与成藏模式第187-188页
        7.1.1 成藏主控因素第187-188页
        7.1.2 成藏模式第188页
    7.2 构造评价第188-189页
        7.2.1 局部构造与气水分布第188-189页
        7.2.2 断裂、裂缝与气水分布第189页
    7.3 有利储层评价第189-190页
        7.3.1 有利储层分类评价标准第189页
        7.3.2 须二段有利储层评价第189-190页
    7.4 有利区综合评价第190-192页
        7.4.1 有利区综合评价标准第190页
        7.4.2 有利区评价第190-192页
    7.5 应用效果第192-194页
第8章 结论及建议第194-197页
    8.1 结论及认识第194-195页
        8.1.1 结论第194-195页
        8.1.2 方法技术成果及认识第195页
    8.2 建议第195-197页
致谢第197-198页
主要参考文献第198-204页
攻读学位期间取得的学术成果第204页
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论文编号ABS538109,这篇论文共204页
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