无井低勘探区砂岩识别方法、装置、电子设备及可读介质与流程

专利检索2025-07-15  3


本发明涉及地质勘探,尤其涉及无井低勘探区砂岩识别方法、装置、电子设备及可读介质。


背景技术:

1、自三维地震资料出现后,地震资料整体品质得到实质性的提升,研究人员可通过地震相分析、相干分析、振幅切片分析等技术方法来开展砂体的平面解释。为了避免单纯依靠平面解释中存在的多解性与不确定性,研究人员在层序地层格架内利用波形综合分析对砂体开展连续追踪解释(即扫描解释),并在平面上结合地震相、沉积环境等准确地刻画砂体的平面形态,包括砂体边界位置及形状。与地震相分析、相干分析、振幅切片分析等地震解释相比,其精度更高。

2、在钻井稀少(无井)或地质条件复杂的地区,尽管通过砂体扫描解释能较好识别深水砂岩,但在没有钻井标定情况下,无法在钻井前很好定性判别优质砂岩。

3、基于现有技术的问题,需要一种方法来识别无井低勘探区优质砂岩,降低钻井风险。


技术实现思路

1、本发明提供了无井低勘探区砂岩识别方法、装置、电子设备及可读介质,以识别无井低勘探区优质砂岩,降低钻井风险。

2、根据本发明的一方面,提供了一种无井低勘探区砂岩识别方法,包括:

3、确定待识别的层序地层单元;

4、确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布;

5、根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度及颗粒粗细;

6、根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩。

7、可选的,确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布,包括:

8、建立砂岩和地震相应波形的对应关系;

9、基于砂岩和地震相应波形的对应关系,根据所述层序地层单元的地震剖面中的波形分布确定所述砂岩分布。

10、可选的,所述沉积环境,通过等厚度图确定古地貌和沉积环境、古海岸线以及深水和浅水分界线确定。

11、可选的,根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度,包括:

12、确定处于所述不同沉积环境或所述水流路径的待识别砂岩;

13、根据每种所述待识别砂岩所处的所述沉积环境或所述水流路径的地貌特征确定每种所述待识别砂岩的砂岩纯净度。

14、可选的,该方法还包括:

15、通过钻井验证每种所述待识别砂岩的砂岩纯净度。

16、可选的,根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的颗粒粗细,包括:

17、根据所述沉积环境和所述水流路径对各砂岩进行源控分析,追溯其物源区;

18、根据各砂岩的源区确定颗粒粗细。

19、可选的,根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩,包括:

20、确定所述砂岩纯净度高于预设值且颗粒粗细大于预设值的目标砂岩。

21、根据本发明的另一方面,提供了一种无井低勘探区砂岩识别装置,包括:

22、第一确定单元,用于确定待识别的层序地层单元;

23、第二确定单元,用于确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布;

24、第三确定单元,用于根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度及颗粒粗细;

25、筛选单元,用于根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩。

26、根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

27、至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的无井低勘探区砂岩识别方法。

28、根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的无井低勘探区砂岩识别方法。

29、本发明实施例的技术方案,通过确定待识别的层序地层单元;确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布;根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度及颗粒粗细;根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩。本发明的方案在砂体扫描解释的基础上,进一步提出相控、源控两项标识,建议砂体扫描-相控-源控技术体系来综合判定深水砂岩品质好坏,更有效定性识别无井低勘探区优质砂岩,降低钻井风险。

30、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。



技术特征:

1.无井低勘探区砂岩识别方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述沉积环境,通过等厚度图确定古地貌和沉积环境、古海岸线以及深水和浅水分界线确定。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的颗粒粗细,包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩,包括:

8.无井低勘探区砂岩识别装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的无井低勘探区砂岩识别方法。


技术总结
本发明实施例的方案包括:确定待识别的层序地层单元;确定所述层序地层单元不同种类的砂岩分布;根据所述层序地层单元的沉积环境、水流路径及所述砂岩分布确定各砂岩的砂岩纯净度及颗粒粗细;根据所述砂岩纯净度及颗粒粗细筛选出目标砂岩。本发明的方案在砂体扫描解释的基础上,进一步提出相控、源控两项标识,建议砂体扫描‑相控‑源控技术体系来综合判定深水砂岩品质好坏,更有效定性识别无井低勘探区优质砂岩,降低钻井风险。

技术研发人员:骆帅兵,张莉,王笑雪,徐国强,高远,侯月明
受保护的技术使用者:广州海洋地质调查局
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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