岩性油气藏 ›› 2011, Vol. 23 ›› Issue (6): 106–110.doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2011.06.020

• 技术方法 • 上一篇    下一篇

利用伪Margenau-Hill分布提取地震波能量衰减梯度

付勋勋1,徐峰1,秦启荣1,刘福烈1,姜自然2   

  1. 1.西南石油大学; 2.中国石油东方地球物理勘探有限责任公司研究院
  • 出版日期:2011-12-20 发布日期:2011-12-20
  • 通讯作者: 徐峰,1964 年生,男,博士,教授,主要从事地震资料处理、解释方面的研究工作。E-mail:xufeng2172236@126.com
  • 作者简介:付勋勋,1983 年生,男,西南石油大学在读博士研究生,研究方向为储层预测。地址:(610500)四川省成都市新都区西南石油 大学博士09 级。电话:(028)83024681。E-mail:393691191@qq.com
  • 基金资助:

    国家科技重大专项(编号:2008ZX05046)资

Estimation of seismic wave energy attenuation gradient based on Pseudo-Margenau-Hill distribution

FU Xunxun1, XU Feng1, QIN Qirong1, LIU Fulie1, JIANG Ziran2   

  1. 1. Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China; 2. Research Institute of BGP, CNPC, Zhuozhou 072751, China
  • Online:2011-12-20 Published:2011-12-20

摘要:

地震波在聚集了石油、天然气的储层中传播时存在能量的剧烈衰减,且频率越高能量衰减越快, 所以通过地震波高频端能量衰减梯度可以灵敏地检测地层中是否存在烃类流体。通过传统的傅里叶变换 求取地震波能量衰减梯度面临诸多问题,而伪Margenau-Hill(PMH)分布作为科恩类时频分布的一种则具 有许多优良的特性:真边缘性、弱支撑性、好的时频聚集性等。为此,该文将PMH 分布的时频分析方法引 入到了地震波吸收衰减分析技术中,利用地震波高频端能量与其对应频率的拟线性关系来计算各时刻的 地震波能量衰减梯度。实际资料应用表明,利用PMH 分布来求取地震波能量衰减梯度在储层预 测中具有重要意义。

关键词: 碳酸盐岩溶洞, 正演模拟, 溶洞宽度, 溶洞高度

Abstract:

It is stated that the propagation of seismic wave in oil & gas reservoirs is accompanied by intense energy attenuation, and the frequency component is higher, the energywill be absorbed more. Thus energy attenuation gradient can be used to detect hydrocarbon sensitively. Conventional Fourier transformsuffers fromtime-frequency resolution problems, while Pseudo-Margenau-Hill distribution has many favorable properties, such as time-frequency marginal distribution, “weak” finite support, time-frequency location, which is one ofCohen class time-frequency distribution. The time-frequency analysis based on Pseudo-Margenau-Hill distribution is presented for energy attenuation gradient estimation, and the log of energy and frequency of higher band is used to calculate the energy attenuation gradient. The practical application shows the effectiveness of the method in hydrocarbon reservoir prediction.

Key words: carbonate cave, forwardmodeling, cavewidth, cave height

[1] 孙成禹.地震波理论与方法[M].东营:中国石油大学出版社,2007:124-128.
[2] Toksoz M N,Johnston D H. Seismic wave attenuation[M]. Tulsa:Society of Exploration Geophysicsts,1981:45.
[3] 辛广柱,刘赫,彭建亮,等.地质因素和资料因素对地震属性的影响[J].岩性油气藏,2007,19(1):105-108.
[4] Tonn R. The determination of seismic quality factor Q from VSP data:A comparison of different computational methods[J]. Geophysical Prospecting,1991,39(1):9-18.
[5] Leggett M,Goulty N R,Kragh J E. Study of traveltime and amplitude time-lapse tomography using physical model data[J]. Geophysical Prospecting,1993,41(5):599-619.
[6] Rickett J. Estimating attenuation and the relative information content of amplitude and phase spectra [J]. Geophysics,2007,72 (1):20-27.
[7] Li Yandong,Zheng Xiaodong. Wigner-Ville distribution and its application in seismic attenuation estimation [J]. Applied Geophysics,2007,4(4):245-254.
[8] 刘立峰.地震波吸收衰减技术在缝洞型碳酸盐岩储层预测中的应用[J].石油地球物理勘探,2009,44(S1):121-124.
[9] 唐向宏.时频分析与小波变换[M].北京:科学出版社,2008:110-113.
[10] Klimentos T,McCann C. Relationships among compressional wave attenuation,porosity,clay content,and permeability in sandstones[J]. Geophysics,1990,55(8):998-1014.
[11] Toksoz M N,Johnston,G H,Timur A. Attenuation of seismic waves in dry and saturated rocks,Laboratory measurements[J]. Geophysics,1979,44(4):681-690.
[12] 陈博涛,王祝文,丁阳,等.Hilbert-Huang 变换在阵列声波测井信号时频分析中的应用[J].岩性油气藏,2010,22(1):93-97.
[13] Best A I,McCann C,Sothcott J. The relationships between thevelocities,attentions,and petrophysical properties of reservoir sedimentary rocks[J]. Geophysical Prospecting,1994,42(2):151-178.
[14] 王孟华,崔永谦,张锐峰,等.泥灰岩裂缝储层预测方法研究[J].岩性油气藏,2007,19(3):114-119.
[15] 滕团余,潘建国,张虎权,等.塔中地区碳酸盐岩储层综合预测技术分析[J].岩性油气藏,2010,22(4):14-19.
[16] 王曦莎,易小燕, 陈青, 等.缝洞型碳酸盐岩井间连通性研究———以 S48 井区缝洞单元为例[J].岩性油气藏,2010,22(4):126-133.
[17] 刘伟方,段永华,高建虎,等.利用地震属性预测碳酸盐岩储层[J].岩性油气藏,2007,19(1):101-104.
[18] 宋传春.地震-地质综合研究方法述评[J].岩性油气藏,2010,22(2):133-139.
[19] 叶朝阳,秦启荣,龙胜祥,等.川西飞仙关组海相碳酸盐岩储层特征与评价[J].岩性油气藏,2009,21(1):61-65.
[20] 谭开俊,张帆,赵应成,等.准噶尔盆地西北缘火山岩溶蚀孔隙特征及成因机制[J].岩性油气藏,2010,22(3):22-25.
[1] 何康, 张鹏志, 周军良, 甘立琴, 舒晓. 复合曲流带内部构型界面识别新方法及其应用[J]. 岩性油气藏, 2020, 32(4): 126-135.
[2] 王伟, 吴奎, 何京, 张金辉, 沈洪涛. 锦州25-1油田优质储层地震响应特征与定量预测[J]. 岩性油气藏, 2018, 30(3): 100-111.
[3] 王秀姣, 黄家强, 姜仁, 曾庆才. 不同含气砂岩的AVO响应类型及其近似式误差分析[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(5): 120-126.
[4] 邓帅, 刘学伟, 王祥春. 上覆水平界面对目的层地震波振幅的影响[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(3): 118-125.
[5] 张京思,揣媛媛,边立恩. 正演模拟技术在渤海油田 X 井区砂体连通性研究中的应用[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(3): 127-132.
[6] 陈可洋. 各向异性弹性介质方向行波波场分离正演数值模拟[J]. 岩性油气藏, 2014, 26(5): 91-96.
[7] 陈可洋,陈树民,李来林,吴清岭,范兴才,刘振宽. 地震波动方程方向行波波场分离正演数值模拟与逆时成像[J]. 岩性油气藏, 2014, 26(4): 130-136.
[8] 李胜军,刘伟方,高建虎. 正演模拟技术在碳酸盐岩溶洞响应特征研究中的应用[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(4): 106-109.
[9] 撒利明,姚逢昌,狄帮让,姚姚. 缝洞型储层地震响应特征与识别方法[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(1): 23-28.
[10] 孙东,王宏斌,雍学善,张虎权,高建虎,董瑞霞. 直径40 m 溶洞距灰岩顶界面不同距离时的地震响应[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(1): 94-97.
[11] 胡晓丽,谭大龙. 孔隙形状对AVO 响应影响的研究[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(3): 114-117.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 庞雄奇, 陈冬霞, 张 俊. 隐蔽油气藏的概念与分类及其在实际应用中需要注意的问题[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(1): 1 -8 .
[2] 雷卞军,张吉,王彩丽,王晓蓉,李世临,刘斌. 高分辨率层序地层对微相和储层的控制作者用——以靖边气田统5井区马五段上部为例[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 1 -7 .
[3] 杨杰,卫平生,李相博. 石油地震地质学的基本概念、内容和研究方法[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(1): 1 -6 .
[4] 王延奇,胡明毅,刘富艳,王辉,胡治华. 鄂西利川见天坝长兴组海绵礁岩石类型及礁体演化阶段[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(3): 44 -48 .
[5] 代黎明, 李建平, 周心怀, 崔忠国, 程建春. 渤海海域新近系浅水三角洲沉积体系分析[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(4): 75 -81 .
[6] 段友祥, 曹婧, 孙歧峰. 自适应倾角导向技术在断层识别中的应用[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(4): 101 -107 .
[7] 黄龙,田景春,肖玲,王峰. 鄂尔多斯盆地富县地区长6砂岩储层特征及评价[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 83 -88 .
[8] 杨仕维,李建明. 震积岩特征综述及地质意义[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 89 -94 .
[9] 李传亮,涂兴万. 储层岩石的2种应力敏感机制——应力敏感有利于驱油[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 111 -113 .
[10] 李君, 黄志龙, 李佳, 柳波. 松辽盆地东南隆起区长期隆升背景下的油气成藏模式[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(1): 57 -61 .