«РОЛЬ И МЕСТО МЕТОДА ВСП В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОВРЕМЕННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ .» «THE ROLE AND PLACE OF VSP IN THE QUANTITATIVE INTERPRETATION OF CURRENT SEISMIC DATA .» В.М. Кузнецов, Г.А. Шехтман (Геофизические Системы Данных) V.M. Kuznetsov, G.A. Shekhtman GDS GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. Содержание доклада Количественная интерпретация данных ВСП и пути её оптимизации Учет изменения знака отражения для различных типов волн Точный анализ состава волнового поля с привязкой объектов образования волн разных типов по глубине и разделением поля однократных волн и волн сложного обмена и кратности Использование амплитудных и частотных характеристик волн по данным ВСП для прогноза геологических характеристик разреза Акустические, упругие и сдвиговые импедансы с учетом специфики регистрации сейсмических колебаний внутри среды Изучение азимутальной зависимости упругих параметров GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 4 Количественная интерпретация данных ВСП N 400 Анализ амплитудных, частотных и поляризационных аномалий на сейсмограммах ВСП или мигрированных разрезах, а также выявление возможных изменений свойств пород, которые могли бы вызывать эти аномалии 300 200 100 0 -100 -200 -300 -200 -100 SEI 0 100 200 300 SI EI Атрибутный анализ волновых полей с оценкой взаимосвязи сейсмических атрибутов с петрофизическими характеристиками геологического разреза Исследование азимутальной зависимости скоростей волн разных типов с целью определения анизотропных свойств геологического разреза и оценки ориентации и плотности включений GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 5 Пути оптимизации количественной интерпретации данных ВСП Предварительный анализ геологической обстановки и геофизических данных совместно с моделированием волновых полей и систем наблюдений позволяет уменьшить риск получения некондиционных данных по разным типам волн и контролировать качество получаемых данных Использование систем наблюдений, позволяющих получать данные в различных азимутах с максимально равномерным распределением по азимутам и удалениям Высокое качество исходных данных, позволяющее проводить динамическую интерпретацию Анализ генезиса волн и учет механизмов их распространения в различных типах сред Корректность взаимоотождествления отражений по разным типам волн и увязка данных ВСП с наземными данными, ГИС и петрофизики ноябрь 2010 Гальперинские чтения 6 Факторы, влияющие на динамические характеристики волн, регистрируемых внутри среды Конструкция скважины и качество контакта скважинного прибора со стенкой скважины. Изменение условий возбуждения колебаний в процессе отработки скважины. Скачкообразное изменение направлений подхода волн при пересечении сейсмических границ. Скачкообразное изменение амплитуд при пересечении сейсмических границ, обусловленное изменением акустической жесткости (импеданса). Плавное изменение амплитуд, расхождением и затуханием. ноябрь 2010 обусловленное Гальперинские чтения геометрическим 7 Учет изменения знака отражения для различных типов волн ноябрь 2010 Гальперинские чтения 8 Изменение знака отражения для PP и SS волн i 1 R p 1 RS / 1 R p 1 Rs i 1 McCormack, M. D., Dunbar, J. Α., and Sharp, W. W., 1984, A case study of strati-graphic interpretation using shear and compressional seismic data: Geophysics, 49, 509-520. GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 9 Изменение знака отражения для PP и PS волн Регистрация в противофазе отражений, регистрируемых от одной и той же границы на различных типах волн ( на других границах полярность отражений совпадает ) PP PS Vp 35503900 GEOPHYSICAL DATA LTD. ноябрь SYSTEMS 2010 Гальперинские чтения 10 Привязка и отождествление отражений ноябрь 2010 Гальперинские чтения 11 Идентификация волн разных типов Привязка волн различного генезиса к соответствующим геологическим границам, ( глубинная и стратиграфическая привязка) Калибровки данных в масштабе всего разреза VSP data well-logging data Surface MWS data Геологическая привязка отражений и их отождествление по волнам разных типов GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. ноябрь 2010 Какова бы ни была детальность модели, полученной по данным ГИС, она непременно требует коррекции, опирающейся на значения средних и пластовых скоростей VP и VS, полученных методом ВСП Гальперинские чтения Пересчет во временную область продольных, поперечных или обменных волн согласно полученной при решении обратной кинематической задачи по данным ВСП скоростной модели по волнам разных типов 12 Отождествление и привязка волн разных типов по данным ВСП GEOPHYSICAL DATA LTD. ноябрь SYSTEMS 2010 Гальперинские чтения 13 Идентификация РS-отражений на наземных данных во временной области Временной разрез на PS волнах Трасса однократных отражений PS и данные АК и синтетика во временах PS волн Временной разрез на PS волнах При согласовании скважинных и наземных данных принимается во внимание статический сдвиг между ними, связанный с различными значениями интервальных скоростей в ВЧР до линии приведения, определенных по данным ВСП и наземным данным. Time delay Tsurface – TVSP =70ms ноябрь 2010 Гальперинские чтения GEOPHYSICAL DATA 14 SYSTEMS LTD. Использование амплитудных и частотных характеристик волн ноябрь 2010 Гальперинские чтения 15 Комплексное изучение околоскважинного пространства, включающее анализ структурных карт и карт динамических параметров. N 400 300 200 100 Структурная схема 0 -100 -200 -300 -200 -100 0 100 200 N 400 300 200 100 Карта амплитуд 0 -100 -200 Коллектор отличается от вмещающих пород пониженным значением акустической жесткости. Область повышенных значений амплитуд и пониженных значений частоты максимума спектра отраженной волны соответствует области повышенной мощности коллектора. -300 -200 -100 0 100 200 300 N 300 200 Карта преобладающей отражения 100 0 частоты -100 -200 -300 -200 -100 0 100 ноябрь 2010 200 300 Гальперинские чтения 16 Расчет коэффициента Пуассона по мигрированным разрезам ВСП Повышенные значения коэффициента Пуассона связываются с увеличением глинизации интервала, пониженные значения – с низкой пористостью GEOPHYSICAL DATA SYSTEMS LTD. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 17 Разрезы кажущихся импедансов SEI ноябрь 2010 SI Гальперинские чтения EI 18 Карты кажущегося упругого (РР-волны) и сдвигового (SS-волны) импедансов по целевым горизонтам. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 19 Карты пористости и ёмкостных свойств пород целевых горизонтов по данным ВСП ноябрь 2010 Гальперинские чтения 20 Изучение азимутальной зависимости упругих параметров ноябрь 2010 Гальперинские чтения 21 Трещиноватый коллектор Восточной Сибири Наличие упорядоченной системы каверн и субвертикальных трещин Локализация по данным ВСП интервалов с субвертикальными трещинами в карбонатном разрезе (ЮТЗ). ноябрь 2010 При проявлении упорядоченности в ориентации трещин (включений) для массива породы этот объект становится анизотропным по упругим свойствам. Гальперинские чтения 22 Сравнение данных решения обратной задачи МВС-ВСП, пластовой индукционной наклонометрии и ГИС. Данные ИПН Интервалы с вертикальной трещиноватостью, выделенные по данным МВС-ВСП Результат интерпретации данных ГИС Преимущественная ориентация трещин 20N. Открытая пористость 2%. Открытая пористость 2% Открытая пористость 1.7% Преимущественная ориентация трещин 60N. Открытая пористость 1.5 %. ноябрь 2010 Зоны с вертикальной трещиноватостью по ИПН Гальперинские чтения 23 Определение по данным МВС-ВСП структуры порового пространства, ориентации трещин и параметров открытой пористости для глинистого коллектора Ставропольского края. ноябрь 2010 Гальперинские чтения 24 Пластовые клэффициенты анизотропии скоростей продольных (слева) и поперечных (справа) волн коэф. аниз коэф. аниз. 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 0.5 1.5 0 0 500 500 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 Н, м ПВ2 ноябрь 2010 ПВ4 ПВ3 ПВ6 ПВ5 Н, м Гальперинские чтения 0.7 ПВ2 0.9 ПВ4 1.1 ПВ3 1.3 ПВ6 1.5 ПВ5 25 Изучение азимутальной зависимости интервальных скоростей, полученных по дифференциальным годографам с шагом 10 м из 12 ПВ (Западная Сибирь). Vинт Зависимость интервальных скоростей от расположения ПВ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 2480м Vинт 2 2490м 3 4 2500м 5 2510м 6 2520м 7 2530м Зависимость интервальных скоростей от 8 2540м 9 10 2550м 11 2560м 12 2570м расположения ПВ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 2 2580м Vинт 3 2590м 4 2600м 5 6 2610м 7 2620м 8 2630м 9 2640м 10 2650м 11 2660м 12 2670м Зависимость интервальных скоростей от расположения ПВ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 2 2680м Vинт 3 2690м 4 2700м 5 2710м 6 7 2720м 2730м 8 9 2740м 2750м 10 11 2760м 12 2770м Зависимость интервальных скоростей от расположения ПВ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1 2780м ноябрь 2010 2 2790м 3 2800м 4 2810м 5 6 2820м 7 2830м Гальперинские чтения 8 2840м 9 2850м 10 2860м 11 12 2870м 26 ВЫВОДЫ: Пространственные системы наблюдений ВСП (НВСП, ВСП-ПИ) позволяют проводить количественную интерпретацию данных с увязкой сейсмических атрибутов записей с геологическими параметрами околоскважинного пространства. Использование при обработке и интерпретации сейсморазведочных данных амплитудных, частотных и поляризационных характеристик волн позволяет выделять аномальные объекты и расчитывать значения контрастов сейсмических скоростей и плотностей горных пород на сейсмических границах. На основе этой информации возможно более уверенно прогнозировать литологические различия пород и их флюидонасыщение. Определение сдвигового импеданса по монотипным поперечным отраженным волнам или обменным отраженным волнам с обменом на промежуточной границе дает возможность более корректной оценки сдвигового импеданса, нежели оценка этого параметра по обменным отраженным волнам с обменом на отражающей границе ноябрь 2010 Гальперинские чтения 27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ноябрь 2010 Гальперинские чтения 28