【正文】
解釋巖性 14 實例分析 14 影響AVO分析的因素 23 AVO技術(shù)的優(yōu)勢及局限性 233 總 結(jié) 25參 考 文 獻(References) 25致 謝 261 前 言隨著社會的進步和工業(yè)的發(fā)展,油氣資源被越來越多的用于工業(yè)生產(chǎn)與國民生活。本文著重從AVO技術(shù)的發(fā)展進程、AVO原理、技術(shù)思路、實例分析、優(yōu)缺點等方面來論述AVO屬性分析技術(shù)及其在油氣檢測中的應(yīng)用。 新疆大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計) AVO屬性分析技術(shù)及其在油氣檢測中的應(yīng)用摘 要隨著油氣勘探與開發(fā)程度的加深,常規(guī)的地震勘探方法難以檢測到地層(巖性)油氣藏的存在,這時可以使用AVO技術(shù)來輔助檢測油氣。AVO技術(shù)最初用于識別“亮點”等振幅異常,隨著近幾年來計算機技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用, 使AVO技術(shù)在油氣勘探領(lǐng)域中擁有越來越廣泛的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:AVO;AVO技術(shù);泊松比;正演;反演;油氣檢測ABSTRACT With the development of oil and gas exploration and the deepening of the degree of seismic exploration, conventional methods can not detect formation (lithology) oil and gas reservoir, then we use the AVO technique to detect oil and gas. AVO technology was used to identify the bright spots amplitude anomaly, as long as the development and application of puter technology in recent years, the AVO technology in the field of oil and gas exploration has more and more extensive my paper, I’ll discuss the aspects of AVO attribute analysis technology and its application in oil and gas detection through the development process of AVO technology, AVO principle, technology, case analysis, advantages and disadvantages. keywords: AVO;AVO Technology;Poisson39。油氣不僅能源源不斷的提供能源,同時油氣產(chǎn)生的許多副產(chǎn)品如尿素、瀝青、乙烯、聚乙烯、聚丙烯、醫(yī)藥,以及一些高分子化合物等也是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國民生活不可或缺的原材料。為了盡可能多的從地下獲得油氣,人們采用了各種方法來勘探油氣,因此各種各樣的勘探方法就應(yīng)運而生了。 在油氣勘探的各種地球物理方法中,目前使用最為廣泛、解決油氣勘探問題最有成效的是地震勘探方法。地震勘探始于19世紀(jì)中葉。到20世紀(jì)70年代,國外開始了隱蔽(巖性)油氣藏的探索和勘探,我國也于20世紀(jì)80年代開始了隱蔽油氣藏的勘探。地震資料的巖性解釋就是綜合利用地震、測井、地質(zhì)和鉆井等資料進行儲層巖性預(yù)測、分析、解釋以及含流體成分的檢測。地震資料蘊含的地質(zhì)信息主要有兩類:一是運動學(xué)信息,包括地震反射波旅行時、速度,運動學(xué)信息主要用于構(gòu)造解釋;二是動力學(xué)信息,包括反射波的振幅、頻率、吸收衰減、極化特點、連續(xù)性、反射波的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部幾何形態(tài)等,動力學(xué)信息可以進行地震資料的構(gòu)造解釋、巖性分析(表1)及烴類檢測。 地震屬性就是將地震數(shù)據(jù)分解成各種屬性。 地震屬性技術(shù)就是提取、存儲、檢驗、分析、確認(rèn)、評估地震屬性以及將地震屬性轉(zhuǎn)換為地質(zhì)特征的一套方法。 表1 地震資料的巖性解釋分類序號大類小類利用原理1速度劃分巖性利用聲波測井或地震波阻抗反演等資料計算出各種巖性的層速度,然后利用層速度資料進行巖性解釋。估算砂巖百分含量砂泥巖交互的沉積地層,地震波的傳播速度,與砂泥巖所占的比例有密切關(guān)系。預(yù)測地層壓力地層壓力異常會使巖石的孔隙度改變,孔隙度又與速度有著密切的關(guān)系,孔隙度增大速度下降。2厚層反射振幅亮點技術(shù)界面的反射系數(shù)取決于界面兩側(cè)的速度v和密度ρ,速度和密度又與孔隙度與孔隙流體相關(guān),巖石含不同流體產(chǎn)生的界面反射系數(shù)(振幅)不同。反射系數(shù)圖版不同深度的砂巖孔隙度不同,從而導(dǎo)致界面的反射系數(shù)差異。3薄層反射振幅估算薄層厚度利用已知的地質(zhì)、鉆井、測井資料,選用合適的零相位子波,估算薄層頂?shù)椎姆瓷湎禂?shù)進而估算振幅值,換算出薄層厚度。最后的模型就是對實際地震剖面的解釋結(jié)果。表1由《地震勘探原理》,陸基孟、王永剛,2008,第三版;《地震勘探原理(下)》,陸基孟,1990等綜合得出。⑵ 1971年A. H. Balch 在《地球物理雜志》上發(fā)表的論文中首次運用彩色顯示的地震資料,并得到了相當(dāng)?shù)闹匾昜18]。⑷ 在80年代末,首次出現(xiàn)了多維屬性,這進一步導(dǎo)致了90年代三維連續(xù)性(相干體)屬性的研究[3]。⑹ 進入21世紀(jì)以來地震屬性被用于時移數(shù)據(jù)分析( 4D)中,以動態(tài)地了解油藏和現(xiàn)有井的情況[2]。⑵ 1996年Brown等人將地震屬性分為疊后屬性與疊前屬性。⑶ 到20世紀(jì)90年代末,Quincy Chen與Steve Sidney將地震屬性分為幾何學(xué)屬性、運動學(xué)屬性、動力學(xué)屬性和統(tǒng)計學(xué)屬性4大類[18]。 2 AVO技術(shù)AVO的本意是振幅隨炮檢距變化(amplitude variation with offset)如圖1所示。AVO技術(shù)就是利用CDP(mon depth point)道集資料,分析反射波振幅隨炮檢距(也即入射角)的變化規(guī)律,估算界面的彈性參數(shù)泊松比,進一步推斷地層的巖性和含油氣情況[9]。表2 地震屬性分類表序號屬性種類具體屬性應(yīng)用范圍1振幅峰值振幅的最大值、谷值振幅的最大值、綜合絕對值振幅、復(fù)合絕對值振幅、均方根振幅、復(fù)合包絡(luò)差相鄰峰值振幅的比率、目標(biāo)區(qū)頂?shù)鬃V比率、振幅斜率相對半值時間、振幅峰態(tài)、大于門檻值的采樣部分小于門檻值的采樣部分亮點和暗點、AVO分析。2波形視極性、平均振動路徑長度識別構(gòu)造不連續(xù)、地層不連續(xù)。3頻率瞬時頻率、振幅加權(quán)瞬時頻率、能量加權(quán)瞬時頻率、瞬時頻率的斜率、響應(yīng)頻率、平均振動路徑長度、平均零交叉點、帶寬額定值、主頻額定值、中心頻率額定值、心跡線頻率額定值、衰減敏感帶寬用于檢測地層不連續(xù)和油氣異常。4衰減衰減敏感帶寬、瞬時頻率斜率、反射強度斜率檢測地層不連續(xù)。5相位瞬時相位、瞬時相位余弦、瞬時真振幅與瞬、時相位余弦之積、濾波反射強度與、瞬時相位余弦之積、響應(yīng)相位檢測油氣的分布。6相關(guān)相關(guān)KL PC相關(guān)KL PC相關(guān)KL PC相關(guān)KL PC比、相關(guān)長度、平均相關(guān)、集中的相關(guān)、相關(guān)峰態(tài)、相關(guān)極小值、相關(guān)極大值、相