本披露内容涉及用于生成等频率比测井曲线的方法和系统。
背景技术:
1、目前的许多天然气检测的地震法都依赖于对地震数据反射振幅的分析。然而,反射振幅受包括岩性、孔隙度和地质地层的流体含量的许多变量的影响。考虑到影响反射振幅的变量数量众多,很难根据反射振幅准确且可靠地得出其中一个变量,尤其是流体或气体含量。
技术实现思路
1、本披露内容描述了方法和系统,包括用于识别地下储层中气区位置的计算机实施的方法、计算机程序产品和计算机系统。本说明书中描述的主题的各方面可以体现在包括以下步骤的方法中:将与目标地下区域相关联的地震数据谱分解成多个等频率体;从多个等频率体中选择低频率体和高频率体;将低频率体除以高频率体,以生成目标地下区域的频率比体;建立目标地下区域中的时间-深度关系;基于时间-深度关系和频率比体,提取目标地下区域中的等频率比测井曲线;以及使用等频率比测井曲线来识别目标地下区域中的地下天然气储层。
2、前面描述的实施方式可以使用以下各项来实施:计算机实施的方法;存储有计算机可读指令以执行计算机实施的方法的非暂态计算机可读介质;以及计算机系统,该计算机系统包括与硬件处理器可互操作地耦接的计算机存储器,该硬件处理器被配置为执行计算机实施的方法或存储在非暂态计算机可读介质上的指令。这些和其他实施例可以各自可选地包括以下特征中的一个或多个。
3、在一些实施方式中,建立目标地下区域中的时间-深度关系包括:接收在目标地下区域附近的一个或多个钻井中测量的一个或多个测井曲线;以及基于一个或多个测井曲线,建立目标地下区域中的时间-深度关系。
4、在一些实施方式中,一个或多个测井曲线包括以下中的至少一个:声波测井曲线、垂直地震剖面或校验炮测井曲线。
5、在一些实施方式中,基于时间-深度关系和频率比体,提取目标地下区域中的等频率比测井曲线包括:使用时间-深度关系将目标地下区域的深度信息与频率比体相关联;以及从频率比体中提取沿着目标地下区域的等频率比测井曲线。
6、在一些实施方式中,地震数据是经过相对振幅保持(rap)处理的三维(3d)叠前时间偏移(pstm)地震数据体。
7、在一些实施方式中,使用等频率比测井曲线来识别目标地下区域中的地下天然气储层包括:识别等频率比测井曲线中的高振幅频率比;以及将与高振幅频率比相关联的区域指定为地下天然气储层。
8、在一些实施方式中,将与高振幅频率比相关联的区域指定为地下天然气储层包括:确定高振幅频率比是否大于阈值频率比;以及响应于确定高振幅频率比大于阈值频率比,确定高振幅频率比指示含气区。
9、在一些实施方式中,方法300进一步包括:在显示设备的图形用户界面(gui)上显示等频率比测井曲线。测井曲线的图形表示可用于直观地指示含气位置。在一些实施方式中,显示的视图可用于定位潜在的钻井区域或识别储层的横向范围。作为另一个示例,方法300还可以包括在存在天然气的一个或多个位置进行钻井。该步骤可以包括向钻井操作中的控制器(例如,计算设备)提供指示一个或多个位置的信息。基于所提供的信息,控制器可以控制钻井装备在一个或多个位置进行钻井。
10、可以实施本说明书中描述的主题的特定实施方式,以便改进天然气储层检测的地震法。所披露的方法和系统生成有助于储层解释过程的测井曲线,而无需额外的测井工具或额外成本。例如,所披露的方法和系统在输入地震体中沿着期望的井眼轨迹生成虚拟等频率比测井曲线。虚拟等频率比测井曲线是使用各种稳健且准确的数据源生成的,如声波测井曲线、校验炮和垂直地震剖面。因此,与现有解决方案不同,所披露的方法和系统无需使用不精确的速度体就能生成测井曲线。这样做能够生成比使用现有解决方案更准确的测井曲线,并且效率更高(例如,耗时更少、使用的处理能力更少)。进一步地,所披露的方法和系统无需使用测井工具就能与已钻井结果建立关联,因此非常有效。
11、另外,由所披露的方法和系统生成的测井曲线可以用于识别气态流体类型和/或气区。与目前在实践中实现的表示相比,改进的方法生成了更准确的天然气储层位置表示。此外,改进后的方法有助于进行准确的钻井操作,以从关注区域中提取天然气。进一步地,改进的方法优化了竖直井和水平井的井位,以更好地表征天然气储层。更进一步地,改进的方法降低了钻高饱和水井的风险,并利用了钻井产生天然气储层井,从而提供了成本、工作量和时间效率。
12、以下附图和描述阐述了这些系统和方法的一个或多个实施例的细节。这些系统和方法的其他特征、目的和优点将从描述和附图以及权利要求书中变得显而易见。
1.一种方法,包括:
2.如权利要求1所述的方法,其中,建立该目标地下区域中的时间-深度关系包括:
3.如权利要求2所述的方法,其中,该一个或多个测井曲线包括以下中的至少一个:声波测井曲线、垂直地震剖面或校验炮测井曲线。
4.如权利要求1所述的方法,其中,基于该时间-深度关系和该频率比体,提取该目标地下区域中的等频率比测井曲线包括:
5.如权利要求1所述的方法,其中,该地震数据是经过相对振幅保持rap处理的三维3d叠前时间偏移pstm地震数据体。
6.如权利要求1所述的方法,其中,使用该等频率比测井曲线来识别该目标地下区域中的地下天然气储层包括:
7.如权利要求6所述的方法,其中,将与该高振幅频率比相关联的区域指定为该地下天然气储层包括:
8.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
9.一个或多个非暂态计算机可读存储介质,该非暂态计算机可读存储介质耦接到一个或多个处理器并在其上存储指令,这些指令在由该一个或多个处理器执行时使得该一个或多个处理器执行包括以下各项的操作:
10.如权利要求9所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,建立该目标地下区域中的时间-深度关系包括:
11.如权利要求10所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,该一个或多个测井曲线包括以下中的至少一个:声波测井曲线、垂直地震剖面或校验炮测井曲线。
12.如权利要求9所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,基于该时间-深度关系和该频率比体,提取该目标地下区域中的等频率比测井曲线包括:
13.如权利要求9所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,该地震数据是经过相对振幅保持rap处理的三维3d叠前时间偏移pstm地震数据体。
14.如权利要求9所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,使用该等频率比测井曲线来识别该目标地下区域中的地下天然气储层包括:
15.如权利要求14所述的一个或多个非暂态计算机可读存储介质,其中,将与该高振幅频率比相关联的区域指定为该地下天然气储层包括:
16.一种系统,包括:
17.如权利要求16所述的系统,其中,建立该目标地下区域中的时间-深度关系包括:
18.如权利要求17所述的系统,其中,该一个或多个测井曲线包括以下中的至少一个:声波测井曲线、垂直地震剖面或校验炮测井曲线。
19.如权利要求16所述的系统,其中,基于该时间-深度关系和该频率比体,提取该目标地下区域中的等频率比测井曲线包括:
20.如权利要求16所述的系统,其中,该地震数据是经过相对振幅保持rap处理的三维3d叠前时间偏移pstm地震数据体。