System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种时深关系的确定方法和装置制造方法及图纸_技高网

一种时深关系的确定方法和装置制造方法及图纸

技术编号:40609781 阅读:16 留言:0更新日期:2024-03-12 22:17
一种时深关系的确定方法和装置,所述方法包括:确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系;根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定;对标定所得到的时深关系进行一致性处理,得到所述预定区域中目标地层的时深关系。

【技术实现步骤摘要】

本文涉及地球物理,尤指一种时深关系的确定方法和装置


技术介绍

1、合成记录是连接地震与地质的桥梁,标定结果的准确程度直接影响构造解释和油藏描述的准确性。合成地震记录是根据简单化的褶积模型得到,其影响因素主要是时深关系的合理性、反射系数的精确性、子波的有效性。

2、一些技术中,常用的时深关系有两个:①来源于vsp测井的时深对;vsp资料的时深对应关系较为准确,但通常vsp资料很少,这给井震标定带来一定的困难。②由声波测井资料计算得到的时深对;一般情况下,地质体密度的变化远远小于地质体层速度的变化,地质体的层速度决定了反射系数序列。所以,目前主要依靠声波测井测量的声波速度进行井—震标定,用声波速度求得的反射系数序列与合适的子波褶积,得到合成地震道并与地震剖面进行比较。但是,地震剖面是用叠加速度求得的,它与声波速度在获取方法及计算方法上都存在明显的差异。这种差异导致了由声波速度得到的合成地震道与地震剖面总是不能很好地吻合。在实际工作中,为了使两者很好地吻合,有时甚至在已经知道剖面的地震反射轴与地质层位的对应关系的情况下,随意拉伸声波速度曲线。其结果是:虽然合成地震道与地震剖面的同相轴很好地吻合,但声波速度曲线已经完全变形失真,造成看似吻合率很高,实际上是不准确或者是错误的标定。


技术实现思路

1、本申请提供了一种时深关系的确定方法和装置,利用沉积稳定层的曲线特征进行井震精细标定方法,以建立目的层地震响应特征与测井资料反映的储层特征之间的对应关系,以获得测井与地震信息的最大相关度的时深关系。

2、本申请提供了一种时深关系的确定方法,所述方法包括:

3、确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系;

4、根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定;

5、对标定所得到的时深关系进行一致性处理,得到所述预定区域中目标地层的时深关系。

6、一种示例性的实施例中,所述确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系之前,所述确定方法还包括:

7、获取所述预定区域的相关地质资料和测井资料;

8、根据所获取的地质资料和测井资料确定该泥岩层所对应的测井曲线特征;

9、根据所确定的测井曲线特征从所述预定区域中选择标志井,其中,所述标志井是符合预定条件的泥岩层所对应的测井曲线特征与井旁地震道的地震响应特征一一对应的井。

10、一种示例性的实施例中,所述确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系包括:

11、从所述标志井的井旁地震道提取进行时深标定的地震子波;

12、利用所提取的地震子波进行时深标定;

13、当测井曲线特征与井旁地震道的地震响应特征相对应,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系。

14、一种示例性的实施例中,所述确定方法还包括:

15、确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系后,将所述标志井的测井曲线特征与井旁地震道的地震响应特征进行一一对应,得到该标志井的时深关系。

16、一种示例性的实施例中,所述根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定,包括:

17、将所述预定区域的每口钻井分别作为待标定钻井,执行以下时深标定过程:

18、将所述标志井的时深关系作为待标定钻井的初始时深关系;

19、根据所述初始时深关系,将所述待标定钻井的测井曲线特征与井旁地震道的地震响应特征进行对应,确定该待标定钻井的时深关系。

20、一种示例性的实施例中,所述将所述预定区域的每口钻井执行时深标定后,还包括:

21、建立多个钻井的连井地震剖面;

22、根据每个待标定钻井所确定的时深关系,从连井地震剖面上检测各个钻井的测井曲线特征与地震剖面中的地震响应特征的对应关系;

23、若该待标定钻井的测井曲线特征与地震响应特征的不对应,则对该待标定钻井重新执行所述时深标定过程,直到该待标定钻井的测井曲线特征与地震响应特征对应。

24、一种示例性的实施例中,所述对标定所得到的时深关系进行一致性处理,包括:

25、将所有钻井的时深关系投影到同一时间深度坐标系中;

26、判断所有钻井的时深关系中是否存在与其他钻井不一致的时深关系;

27、若存在钻井的时深关系与其他钻井的时深关系不一致,则对该钻井重新执行所述时深标定过程;

28、若所有标定钻井的时深关系一致,则得到一致性处理后的时深关系。

29、一种示例性的实施例中,所述得到一致性处理后的时深关系后,方法还包括:

30、根据所确定的每口钻井的时深关系,确定所述预定区域中目标地层的时深关系。

31、本申请还提供了一种时深关系的确定装置,所述装置包括:存储器和处理器;所述存储器用于保存进行时深关系的确定的程序,所述处理器用于读取执行所述用于进行时深关系的确定的程序,执行上述实施例中任一项所述的方法。

32、本申请还提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有用于时深关系的确定的程序,所述程序被设置为在运行时执行上述实施例中任一项所述的时深关系的确定方法。

33、与相关技术相比,本申请提供一种时深关系的确定方法和装置,所述方法包括:确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系;根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定;对标定所得到的时深关系进行一致性处理,得到所述预定区域中目标地层的时深关系。通过本专利技术的技术方案,该方法通过利用沉积稳定层的曲线特征进行井震精细标定方法,以建立目的层地震响应特征与测井资料反映的储层特征之间的对应关系,以获得测井与地震信息的最大相关度的时深关系。

34、本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的其他优点可通过在说明书以及附图中所描述的方案来实现和获得。

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【技术保护点】

1.一种时深关系的确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系之前,所述确定方法还包括:

3.根据权利要求2所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系包括:

4.根据权利要求3所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定方法还包括:

5.根据权利要求4所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定,包括:

6.根据权利要求5所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述将所述预定区域的每口钻井执行时深标定后,还包括:

7.根据权利要求6所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述对标定所得到的时深关系进行一致性处理,包括:

8.根据权利要求7所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述得到一致性处理后的时深关系后,方法还包括:</p>

9.一种时深关系的确定装置,其特征在于,所述装置包括:存储器和处理器;所述存储器用于保存进行时深关系的确定的程序,所述处理器用于读取执行所述用于进行时深关系的确定的程序,执行权利要求1-8任一项所述的方法。

10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有用于时深关系的确定的程序,所述程序被设置为在运行时执行权利要求1-8任一项所述的时深关系的确定方法。

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【技术特征摘要】

1.一种时深关系的确定方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定预定区域的目标地层中存在符合预定条件的泥岩层的情况下,确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系之前,所述确定方法还包括:

3.根据权利要求2所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定该泥岩层的测井曲线特征和地震响应特征之间的对应关系包括:

4.根据权利要求3所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述确定方法还包括:

5.根据权利要求4所述的时深关系的确定方法,其特征在于,所述根据所确定的对应关系对所述预定区域的钻井的曲线进行时深关系的标定,包括:

6.根据权利要求5所述的时深关系的确定方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:石石张枫赵龙梅贾学成黄力姜宏宇刘冬民赵浩阳张艺馨
申请(专利权)人:中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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