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    預測烴源巖的方法、系統以及計算機可讀存儲介質技術方案

    技術編號:43911015 閱讀:13 留言:0更新日期:2025-01-03 13:19
    本發明專利技術涉及一種預測烴源巖的方法、系統以及計算機可讀存儲介質,方法步驟包括,通過井震聯合標定與全區追蹤精確定位烴源巖在時間域地震數據中的頂底界面,克服了地層厚度變化導致的波形畸變問題。隨后,采用時頻譜分析提取烴源巖的特征頻率,使分析聚焦于烴源巖特性,減少非相關干擾。進一步,根據特征頻率進行分頻解釋,將時間域數據轉換為頻率域,以利用頻率域優勢促進波形聚類分析。通過香濃插值法處理頻率域數據,提升數據質量,增強平滑度和連續性,抑制噪聲。最后進行波形聚類,減少波形畸變影響,提升聚類穩定性和可靠性,從而直觀展示烴源巖平面展布,為油氣勘探開發提供精確可靠的地質依據。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及烴源巖預測,尤其涉及一種預測烴源巖的方法、系統以及計算機可讀存儲介質


    技術介紹

    1、地震資料的頻率、相位、振幅等信息最終都會體現在地震波形上,也就是說地震波形的變化反應了地震信號的變化。基于這種理論認識,地球物理勘探將波形聚類的手段應用于地震相研究、沉積微相預測以及巖相劃分等方面。其原理就是對向量聚類,它是將相似度較大的波形分為同一類;相似度較小的波形分為不同類。當前波形聚類手段主要通過“聚類中心”代表不同類的典型波形。先隨機選取初始聚類中心,再迭代地更新聚類中心直至收斂到真實聚類中心,最后用聚類中心劃分各地震道的波形,某一波形對哪一聚類中心的相似度最大則分為哪一類,不同的波形表示不同的地震相。再根據地震地層學原理實現地震相轉沉積相。多數勘探工作者應用波形聚類方法來預測儲層展布,也有部分專家學者運用此方法來實現火山巖巖相的刻畫。而應用于烴源巖的展布研究尚屬首次。

    2、傳統的波形聚類方法大都是以等時窗內地震道波形相似性來劃分地震相,而對于地層厚度變化大,如果在時間域內將地震信號重采樣成等長信號,容易發生波形畸變,導致目的層段厚度變化大時使用受限。


    技術實現思路

    1、本專利技術要解決的技術問題在于,針對現有技術存在的波形不準問題,提供一種預測烴源巖的方法、系統以及計算機可讀存儲介質。

    2、本專利技術解決其技術問題所采用的技術方案是:預測烴源巖的方法,包括以下步驟:

    3、s1:獲取目標區域疊后的時間域地震數據和鉆遇烴源巖的實鉆井數據;</p>

    4、s2:基于所述實鉆井數據和所述時間域地震數據進行井震聯合標定,確定烴源巖所對應在所述時間域地震數據的頂底界面,并基于所述頂底界面在所述時間域地震數據上開展全區追蹤,獲得烴源巖頂底層面數據;

    5、s3:基于井震聯合標定后的實鉆井數據使用時頻譜分析對所述時間域地震數據進行分析,獲得烴源巖的特征頻率;

    6、s4:根據所述烴源巖的特征頻率對所述時間域地震數據進行分頻解釋,確定烴源巖特征頻率對應的地震分頻數據;

    7、s5:對所述時間域地震分頻數據轉換為頻率域地震分頻數據,并利用香濃插值法對所述頻率域地震分頻數據進行插值處理,確定插值處理后的頻率域地震分頻數據;

    8、s6:基于所述烴源巖頂底層面數據和所述插值處理后的頻率域地震分頻數據進行頂底層面間波形聚類,得到目標區反映烴源巖平面展布的波形聚類平面圖。

    9、在一實施例中,所述實鉆井數據包括聲波數據和測井密度數據,所述s2包括:

    10、根據所述聲波數據和所述測井密度數據得到烴源巖的速度數據和密度數據;

    11、基于所述烴源巖的速度數據和密度數據對所述時間域地震數據進行井震聯合標定,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面,并在所述時間域地震數據上開展全區追蹤,獲得烴源巖頂底層面數據。

    12、在一實施例中,所述烴源巖波阻特征包括三峰兩谷特征和兩峰兩谷特征。

    13、在一實施例中,所述實鉆井的測井數據包括聲波時差曲線和密度曲線,所述時間域地震數據包括實際地震記錄;

    14、所述基于所述烴源巖波阻特征對所述時間域地震數據進行井震聯合標定,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面包括:

    15、對所述聲波時差曲線和所述密度曲線進行合成,得到合成地震記錄;

    16、通過對比所述實際地震記錄與所述合成地震記錄的互相關性,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面。

    17、在一實施例中,所述通過對比實際地震記錄與合成地震記錄的互相關性,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面包括:

    18、基于所述實鉆井數據中的頂低界面采用三維地震相位追蹤技術對所述時間域地震數據進行追蹤,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面。

    19、在一實施例中,所述s3包括:

    20、基于井震聯合標定后的實鉆井數據使用時頻譜分析對所述時間域地震數據進行分析得到烴源巖的特征頻率段,對所述烴源巖的特征頻率段計算平均值得到獲得烴源巖的特征頻率。

    21、在一實施例中,所述s4包括:

    22、對所述時間域地震數據進行構造導向濾波處理,根據所述烴源巖的特征頻率對構造導向濾波處理后的時間域地震數據進行分頻解釋,確定烴源巖特征頻率對應的地震分頻數據。

    23、在一實施例中,所述對所述時間域地震分頻數據轉換為頻率域地震分頻數據包括:

    24、使用傅里葉變換方法,將所述時間域地震分頻數據轉換為頻率域地震分頻數據。

    25、本專利技術還提供一種預測烴源巖的系統,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上的計算機程序,所述處理器執行所述計算機程序以實現上述任一項所述預測烴源巖的方法的步驟。

    26、本專利技術還提供一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序/指令,所述計算機程序/指令被處理器執行時實現上述任一項所述的預測烴源巖的方法的步驟。

    27、實施本專利技術具有以下有益效果:通過井震聯合標定與全區追蹤精確定位烴源巖在時間域地震數據中的頂底界面,克服了地層厚度變化導致的波形畸變問題。隨后,采用時頻譜分析提取烴源巖的特征頻率,使分析聚焦于烴源巖特性,減少非相關干擾。進一步,根據特征頻率進行分頻解釋,將時間域數據轉換為頻率域,以利用頻率域優勢促進波形聚類分析。通過香濃插值法處理頻率域數據,提升數據質量,增強平滑度和連續性,抑制噪聲。最后進行波形聚類,減少波形畸變影響,提升聚類穩定性和可靠性,從而直觀展示烴源巖平面展布,為油氣勘探開發提供精確可靠的地質依據。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種預測烴源巖的方法,其特征在于,所述方法包括:

    2.根據權利要求1所述預測烴源巖的方法,其特征在于,所述實鉆井數據包括聲波數據和測井密度數據,所述S2包括:

    3.根據權利要求2所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述烴源巖波阻特征包括三峰兩谷特征和兩峰兩谷特征。

    4.根據權利要求2所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述實鉆井的測井數據包括聲波時差曲線和密度曲線,所述時間域地震數據包括實際地震記錄;

    5.根據權利要求4所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述通過對比實際地震記錄與合成地震記錄的互相關性,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面包括:

    6.根據權利要求1所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述S3包括:

    7.根據權利要求1所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述S4包括:

    8.根據權利要求1所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述對所述時間域地震分頻數據轉換為頻率域地震分頻數據包括:

    9.一種預測烴源巖的系統,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上的計算機程序,其特征在于,所述處理器執行所述計算機程序以實現權利要求1-8任一項所述預測烴源巖的方法的步驟。

    10.一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序/指令,其特征在于,所述計算機程序/指令被處理器執行時實現權利要求1-8任一項所述的預測烴源巖的方法的步驟。

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    【技術特征摘要】

    1.一種預測烴源巖的方法,其特征在于,所述方法包括:

    2.根據權利要求1所述預測烴源巖的方法,其特征在于,所述實鉆井數據包括聲波數據和測井密度數據,所述s2包括:

    3.根據權利要求2所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述烴源巖波阻特征包括三峰兩谷特征和兩峰兩谷特征。

    4.根據權利要求2所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述實鉆井的測井數據包括聲波時差曲線和密度曲線,所述時間域地震數據包括實際地震記錄;

    5.根據權利要求4所述的預測烴源巖的方法,其特征在于,所述通過對比實際地震記錄與合成地震記錄的互相關性,確定烴源巖所對應的時間域地震數據的頂底界面包括:

    6....

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:徐浩彭光榮李洪博肖張波郭佳雷振宇劉偉偉曾有良
    申請(專利權)人:中海石油中國有限公司深圳分公司
    類型:發明
    國別省市:

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