基于FCM算法的多属性分析技术在河道砂体精细刻画中的应用——以西湖凹陷T气田为例.pdf
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1、王凯,刘东成,刘华峰,等.基于 FCM 算法的多属性分析技术在河道砂体精细刻画中的应用以西湖凹陷 T 气田为例J.海洋地质前沿,2023,39(9):55-67.WANG Kai,LIU Dongcheng,LIU Huafeng,et al.Application of multi-attribute analysis technology based on FCM algorithm in fine charac-terization of sedimentary microfacies:take T Gas Field in Xihu Sag as an exampleJ.Marine
2、Geology Frontiers,2023,39(9):55-67.基于 FCM 算法的多属性分析技术在河道砂体精细刻画中的应用以西湖凹陷 T 气田为例王凯1,2,刘东成3,刘华峰1,2,黄德榕1,2,储飞跃1,2(1 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,青岛 266580;2 山东省油藏地质重点实验室,青岛 266580;3 中国石油大港油田勘探开发研究院,天津 300280)摘要:西湖凹陷 T 气田经过十多年的勘探与开发,亟需在主力层花港组内寻找潜力目标。该区为浅水三角洲沉积体系,岩性组合在空间上变化快,为了精确识别河道砂体及其边界,在海上少井条件下利用三维地震资料识别并刻画河道砂体
3、。在等时地层划分的基础上,对目的层段进行岩石物理性质分析,通过地震沉积学的技术方法结合岩芯及测井等资料,对沉积微相做出初步判断,在此基础上提取 6 类 48 种地震属性,与砂厚及各属性之间进行相关性分析,对地震属性进行优选,将优选出的 3 种反映地质体边界、岩性较好的地震属性采用基于模糊C-均值(FCM)算法的多属性聚类分析,以达到数据降维、减少冗余的效果,研究分流河道沉积体系的整体展布规律。再进行多属性 RGB 融合显示,增强河道砂体边界的刻画,结合构造特征以及预测的砂体厚度综合分析,提出有利目标区,为后续油田滚动开发及井位部署提供依据。关键词:地震属性;模糊 C-均值算法;多属性聚类;砂体
4、预测;花港组中图分类号:P744.4;P736文献标识码:ADOI:10.16028/j.1009-2722.2022.103 0 引言东海陆架盆地位于中国大陆东部海域,是中国海域油气勘探的重点地区,西湖凹陷属于该盆地内最富烃的凹陷,随着勘探开发的不断深入,测井及地震资料的不断补充完善,目前研究的精细程度已不能满足油田后续开发的需求。且海上油气田受到环境制约,井网密度小且井间距大,如何在少井区充分利用地震资料对沉积微相进行精细刻画是当前开发面临的难点。目前,海上少井区高精度的地震资料较钻井资料在平面上更具有优势,可获取更多的地质信息。提取地震属性能够将地震资料的地质信息以平面效果展现出来,提高
5、沉积相识别的精度。发展至今,地震属性提取逐渐成熟,种类日益丰富,而单一属性通常只反映沉积相的部分特征,不能反映整体变化特征,综合多种地震属性分析,将各信息综合来反映沉积体的变化特征。前人在研究井间砂体的平面展布特征时,主要以地震属性分析1-3及地震反演等技术4-6为主,但采用多属性聚类分析对沉积相进行识别刻画研究较少,对砂体边界进行精细刻画时,以地震属性融合7及边缘检测等图像处理技术方法为主,对平面图像识别时没有综合地质信息,缺少完善的研究思路,精度也仍需提高。本次研究以岩芯测井资料为基础,结合地震沉 收稿日期:2022-04-06资助项目:校企合作项目“西湖凹陷中南部区域地震沉积学研究”(C
6、CL2020SHPS022RSI);国家自然科学基金“河流辫-曲转换机制、沉积响应及其地震反射模式”(42172144)作者简介:王凯(1998),男,硕士,主要从事油气田开发方面的研究工作.E-mail: ISSN 1009-2722海洋地质前沿第 39 卷第 9 期CN37-1475/PMarine Geology FrontiersVol 39 No 9积学的方法技术8-10进行综合研究,应用基于模糊C-均值(FCM)算法11-12的多属性分析技术,并结合多属性 RGB 融合,凸显该区河道展布的整体特征,增强河道砂体边界的刻画,对研究区花港组 H5 层内部 2 个小层的河道砂体进行精细刻
7、画,寻找潜力目标,建立一套简洁直观、适用于少井区的沉积微相精细刻画的研究思路。1 研究区地质概况T 气田位于东海陆架盆地浙东坳陷西湖凹陷中央反转构造带的西南部(图 1),发育一系列多期断层,在挤压应力背景下形成 NESW 走向的宽缓背斜,断层活动及构造特征共同控制了沉积体系的展布特征13-15。主要含油气层为花港组,研究区面积为 143 km2,沉积中心位于中央反转带的中北部。结合前人对西湖凹陷花港组的沉积相特征研究的认识,笔者认为该区花港组沉积时期是一套河流-浅水三角洲沉积体系16,以 T-R 旋回9为划分标准,自下而上发育 2 套水进水退的过程,将其划分为 2 个三级层序 SQ2 和 SQ
8、1,将花港组划分为上下 2 段,进一步识别出 5 个四级层序界面,划分为5 个四级层序。选取位于研究区地层发育较全的 T-1 井,制作了合成地震记录(图 2)。在进行地震反射层位标定时,首先需要选择合适的子波,子波的选取尽量参考井旁道地震道的频谱特征,经过反复对比,选取28 Hz 的地震子波,利用该井的声波、密度曲线,通过褶积运算计算出合成地震道,与井点实际的井旁地震道进行对比,选取花港组上段顶界、花港组下段底界、花港组上段与下段交界作为标准层。其中,花港组上段顶界与下段顶界为连续性较好的中频强振幅波谷反射,花港组上段与下段交界在井点处为弱连续中频中强振幅的波峰反射。井震标定结果显示,各个层序
9、界面与地震剖面上的地震反射同相轴对应关系良好(图 3)。在此基础上结合工区实际需求,根据研究区16 口钻井(其中有 4 口井未钻遇花港组下段)地层的沉积旋回特征以及标志层特征,将其细分为 12个砂层组。根据开发生产的需求,由大到小逐级细分的划分对比原则,以稳定的标志层为控制,结合流体性质、沉积旋回及岩电关系,对砂层组进行细分划分至小层级别,建立该区块的高精度等时地层格架(图 4),本文研究的目的层段为 H5 砂层组,将其划分为 H5a 和 H5b 2 个小层。2 沉积相类型分析不同沉积环境形成不同的沉积微相类型,通过对岩芯、测井等资料研究认为,研究区内岩性主要发育黄色含灰细砂岩,黄白色含灰粉砂
10、岩,黄白色泥质粉砂岩,灰色粉砂质泥岩(图 5e),灰色泥岩及 井位断层次凹研究区位置05090 km西部三潭斜坡坡研究区范围 次级构造线局部构造凹陷边界部深起隆堤东白央中(a)(b)海西西东东海陆架外源次凹0510 km次湖凹凹陷陷T3T2C1C3C2H1H2H3T1陷礁隆起渔山东低隆起带带凹带凹深油气田隆起凹陷NN斜图 1研究区位置Fig.1 Location of the study area56Marine Geology Frontiers海洋地质前沿2023 年 9 月 2 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9003 0003 1003 2003
11、3000.02H1H2aH2bH2cH2dH3aH3bH3cH4aH4bH4cH4dH5aH5bH6aH6bH7aH7bH8aH8bH9H10H11H12P14444444444440.021.802 534.865 149.802.552 0002 1002 2002 3002 4002 500T30T21H3 底1495150515151525反射系数合成记录道地震反射道井旁道层位(顶)道号时间/ms深度/m密度/(g/cm3)速度/(m/s)T20T-1图 2井震标定结果Fig.2 Results of well vibration calibration 双程反射时间/ms1 930N
12、E2902 0502 1702 2902 4102 5302 650320350380410440T-1T200600 m振幅+Z1Z2T21Z3T30GR470510540570600 SWNT-1T-4T-A10T-A2T-3T-A7T-2图 3等时地层格架Fig.3 Isochronous stratigraphic framework第 39 卷 第 9 期王凯,等:基于 FCM 算法的多属性分析技术在河道砂体精细刻画中的应用57黑色薄煤层。其中,砂岩底部易发育氧化色泥砾,表明河道冲刷现象明显,水浅且水动力强,主要发育了槽状交错层理(图 5d)、块状层理、平行层理(图 5a)等,表明该
13、时期水动力较强,薄煤层的发育 四级层序体系域LRSTLRSTLRSTLRSTLRSTLRST3 0503 0002 9502 9002 8502 8002 7502 7002 6502 6002 5502 5002 4502 4003 0503 0002 9502 9002 8502 8002 7502 7002 6502 6002 5502 5002 4502 4002 350深度/m深度/mGRT-4地层岩性LLD0.0180APl地层H1H2aH2bH2cH2dH3aH3bH3cH4aH4bH4cH4dH5aH5bH6aH6bH7aH7bH8bH8aH2aH2bH2cH2dH3aH3bH
14、3cH4aH4bH4cH4dH5aH5bH6aH6bH7aH7bH8bH8a3 0503 1503 1003 0002 9502 9002 8502 8002 7502 7002 6502 6002 5502 5002 4502 400深度/mGRT-2地层岩性LLD0.250180APlH2aH2bH2cH2dH3aH3bH3cH4aH4bH4cH4dH5aH5bH6aH6bH7aH7bH8bH8a3 0503 1003 1503 0002 9502 9002 8502 8002 7502 7002 6502 6002 5502 5002 450深度/mGRT-2地层岩性LLD0.25018
15、0APlH2aH2bH2cH2dH3aH3bH3cH4aH4bH4cH5aH5bH6aH6bH7aH7bH8bH8a岩性GR0150APlT-1旋回图例凝灰岩粉砂岩泥质粉砂岩细砂岩泥岩薄煤层mmmm图 4小层对比划分结果Fig.4 Comparison and division of sub layers(c)T-1,3 210.75m,细砂岩,(f)T-2,2 755.4 m,含棕褐色泥砾细砂岩(a)T-1,3 110.3 m,细砂岩,平行(b)T-1,3 210.41 m,含棕红色泥砾细砂岩,薄煤层(d)T-1,3 108.7 m,细砂岩,槽状交错层理(e)T-2,2 998.3 m,含棕
16、褐色、灰色泥砾细砂岩,槽状交错层理层理,含炭质条纹含植物碎屑,炭质条带图 5T 气田花港组岩芯照片Fig.5 Core photos of Huagang Formation in the T Gas Field58Marine Geology Frontiers海洋地质前沿2023 年 9 月(图 5b)指示一种水浅且湖平面升降频繁的环境,即浅水三角洲平原沉积环境。细砂岩中夹杂炭质条带且含植物碎屑(图 5c),指示该区水体频繁动荡,多发育在浅水三角洲分流河道中。泥岩颜色多为棕褐色、棕红色(图 5b、5f),反映水体相对较浅、水体高能动荡且处于氧化环境,多发育于浅水三角洲平原分流河道间沉积环境
17、中。综上分析认为,该区整体为浅水三角洲平原亚相沉积,主要发育分流河道、分流河道间、决口扇和天然堤 4 种沉积微相类型。通过岩芯及钻录井等资料对 T1 井进行单井相分析(图 6),结果表明,分流河道测井曲线形态以复合箱形和上钟-下箱形为主,分流河道间测井曲线形态以稳定的泥岩基线为主,天然堤测井曲线以中低幅漏斗形为主,呈明显的反韵律特征,决口扇测井曲线形态以低幅指状为主。单井相分析为后续沉积微相精细刻画提供依据。年代地层岩石地层砂组小层H5aH4dH4H5bH5H6aH6bH6自然伽马/APl岩性剖面深度/m声波时差/(us/ft)沉积相微相亚相相浅浅水水三三角角平原分流河道分流河道分流河道分流河
18、道间分流河道间分流河道间决口扇决口扇决口扇决口扇天然堤天然堤分流河道间分流河道间分流河道间分流河道间分流河道间分流河道间分流河道间分流河道间分流河道分流河道分流河道州州402 8002 8202 8402 8602 8802 9002 9202 9402 9602 98015020170系统组新近古系渐统花组港3 000图 6T 气田花港组 T-1 井单井相分析Fig.6 Logging of single well T-1 of Huagang Formation in the T Gas Field第 39 卷 第 9 期王凯,等:基于 FCM 算法的多属性分析技术在河道砂体精细刻画中的应
19、用59 3 地震沉积学分析主要研究思路流程:首先对岩石物理性质进行分析,在波阻抗存在差异的情况下,利用 90相位转换完成岩性体转换,将地震反射同相轴赋予岩性的意义,选择适合该层最优频率下的地震数据体。在此基础上通过提取大量地震属性并对其进行优选,采用基于 FCM 算法的多属性融合分析,对 H5 砂层组内的 2 个小层进行沉积微相精细刻画。3.1岩石物理性质分析作为地震沉积学的基础工作,一般地质工作者用到的地震数据体都是叠加偏移处理后的,选择叠后地震数据体进行解释的前提是不同岩性的岩石物理性质即声波阻抗存在差异,这里所说的差异是指不同岩性声波阻抗的峰值存在差异便认为是可区分的。对目的层段的岩石物
20、理性质进行统计分析(图 7),该研究区主要存在砂岩和泥岩 2 种岩性,其阻抗虽存在叠置区但峰值是可以区分的,故采用叠后地震数据体进行地震沉积学分析是可行的,其中,砂岩表现为低阻抗特征,泥岩为高阻抗特征。3.290相位转换一般情况下,地震上可识别的垂向分辨率为1/4,也有学者认为在特殊条件下可以识别出更小的尺度14。研究区 H5 层段主频为 28 Hz,有效带宽为 1050 Hz,地震平均纵波速度为 3 600 m/s,在不考虑极限分辨率的情况下,垂向分辨率约为 32 m,结合对目的层段砂体厚度分析(图 8),较高频数下的砂体厚度为 2030 m,小于垂向分辨率,故有必要进行相位转换。(泥岩 G
21、R 值:90120)泥岩(砂岩 GR 值:4590)砂岩百分比/%5 55006 6207 6918 7619 832 10 902 11 973 13 043 14 114 15 182 16 25548121620波阻抗/(m/s)(g/cm3)图 7砂泥岩百分比-波阻抗直方图Fig.7 Histogram of sand shale percentage vs.wave impedance 90相位转换不是简单的将原始地震相位进行 90旋转,先要估算原始地震数据体相位,再通过软件计算出相应的子波,通过褶积运算转换为新的地震数据体。因此,相位转换时可划分为 2 步:估算原始地震数据体相位;
22、依据原始地震数据体相位,选择相应的子波,使地震数据体相位变为 90。该研究区地震数据经过相位估算得出相位在3.6左右,波峰和波谷对应的界面是岩石物理性质发生变化的界面,当地震反射来自于1/4 的砂体时,砂体的反射特征会受到临层干涉的影响,干涉效应使得其反射特征不明确,则无法进行岩性解释。采用 90相位转换,将地震反射的波峰位置与砂体 砂层厚度/m频数频数0505101015152020252530303535404045123456图 8花港组砂岩厚度统计Fig.8 Statistics of sand thickness in the Huagang Formation60Marine Ge
23、ology Frontiers海洋地质前沿2023 年 9 月的中心位置相对应,使得地震同相轴与砂体建立关系,这样地震反射同相轴便有了岩性意义。对研究区地震数据体进行 90相位转换后(图 9),通过前面的岩石物理性质分析可以得出该目的层段的砂岩属于低阻抗砂岩,进行 90相位转换后与砂体与波谷对应较好,即波峰对应泥岩,波谷对应砂岩。230N2 160双程反射时间/ms240 250 260 270 280(a)原始地震剖面(b)90 相移后地震剖面290 300振幅+T-20400 m310 320 330 S2 1802 2002 2202 2402 2602 2802 3002 320230
24、N2 160双程反射时间/ms240 250 260 270 280 290 300振幅+T-20400 m310 320 330 S2 1802 2002 2202 2402 2602 2802 3002 320图 990相移前后地震剖面对比Fig.9 Comparison of seismic profiles before and after 90phase shift 4 基于 FCM 算法的多属性聚类及融合分析从三维地震资料中可以提取出大量岩性、流体及构造等地质信息,采用地震属性对沉积微相平面展布进行分析是主要手段,但单一属性只能反映一部分信息不能充分反映总体的变化特征,故对多属性进
25、行聚类分析,采用基于模糊 C-均值(FCM)聚类算法的多属性聚类充分从多角度凸显其地质特征,提高解释精度及准确度16-17,思路流程如图 10 所示。4.1地震属性提取及标准化处理地震属性是通过对三维地震数据体提取有关地层岩性、流体性质及储层物性特征的度量值。地震属性提取的方式主要包括层间、沿层及沿深度面 3 种,本研究的 2 个目的层尺度较小且厚度变化较小,故采用层间的方法提取属性。分别提取H5aH5b 和 H5bH6a 的层间属性,在提取层间属性时,在层位解释的基础上,通过插值并进行适当的平滑后,再进行地震属性的提取,可以适当提高解释的准确性,减少误差。由于提取地震属性时,各属性计算方法和
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