- •Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных
- •Введение
- •1. Общие сведения о сейсморазведке
- •1.1 Что такое сейсморазведка?
- •1.2 Виды сейсморазведочных работ могт
- •1.3 Этапы сейсморазведочных работ
- •1.4 Физические основы сейсморазведки, необходимые для геологической интерпретации
- •1.4.1 Связь между физическими границами и сейсмическими отражениями
- •Акустические свойства основных породообразующих минералов
- •Средние значения акустических свойств пород
- •1.4.2 Некоторые параметры сейсмических волн
- •1.4.3 Разрешающая способность сейсморазведки
- •2 Геологическая интерпретация
- •2.1 Корреляция отраженных волн
- •2.2 Выделение и трассирование разрывных нарушений
- •2.3 Увязка скважинных и сейсморазведочных данных
- •2.3.1 Использование скважинной сейсморазведки
- •2.3.2 Одномерное сейсмогеологическое моделирование
- •2.3.3 Двумерное сейсмогеологическое моделирование
- •2.4 Структурная интерпретация
- •2.5 Оценка точности структурных построений
- •Оценка точности структурных построений
- •2.6 Сейсмостратиграфическая интерпретация
- •2.6.1 Общие (теоретические) вопросы сейсмостратиграфии
- •2.6.1.1 Основные термины
- •2.6.1.1 Геологические границы
- •2.6.1.2 Геологические тела
- •2.6.1.3. Характеристика сейсмических фаций
- •2.6.1.4 Границы и морфология сейсмостратиграфических тел
- •2.6.1.5 Стратиграфическое значение сейсмостратиграфии
- •2.6.2 Методы и методики сейсмостратиграфических исследований
- •2.6.2.1 Динамический анализ
- •Критические точки распределения Фишера-Снедекора
- •2.6.2.2 Частотные и скоростные параметры
- •2.6.2.3 Анализ временных толщин
- •2.6.2.4 Анализ горизонтальных и погоризонтных срезов данных могт 3d
- •2.6.2.5 Обработка в поле рассеянных волн
- •2.7. Флюидодинамическая интерпретация
- •3. Сейсмостратиграфия западной сибири
- •3.1. Индексация отражающих сейсмических горизонтов
- •3.2.2. Доюрский нефтегазоносный (нефтегазоперспективный) комплекс
- •3.2.3.Нижняя – средняя юра
- •3.2.5 Верхняя юра
- •3.2.5. Неоком
- •3.2.7 Надсеноманский комплекс
- •4. Картирование ловушек и залежей углеводородов сейсморазведкой могт
- •4.1 Типы ловушек и залежей ув
- •4.2. Типы ловушек и залежей углеводородов Западной Сибири
- •4.2.1 Структурно-стратиграфические ловушки кольцевой и козырьковой в плане формы
- •4.2.2 Стратиграфические и структурно-стратиграфические ловушки линейной (полосовидной), реже изометричной формы, залегающие в основании разреза осадочного чехла
- •4.2.3 Литологические и структурно-литологические ловушки
- •4.2.5 Литологические и структурно-литологические ловушки с односторонней глинизацией коллекторов на бровках неокомских палеошельфов
- •4.2.6А Полосовидные литологические ловушки в неокомских отложениях с двусторонней (с запада и востока) или полной (со всех сторон) глинизацией резервуара
- •4.2.6Б Изометричные литологические ловушки в неокомских отложениях с двусторонней (с запада и востока) или полной (со всех сторон) глинизацией резервуара
- •4.2.7 Ловушки клиноформы (клинотемы) неокома
- •4.2.8 Литологические (структурно-литологические) ловушки фондотемы и основания клинотемы неокома
- •4.2.9 Структурно-тектонические (тектонически экранированные) залежи ув
- •4.2.10 Гипергенные (гипергенно-гидротермальные) ловушки ув
- •4.2.11. Флюидодинамические залежи ув
- •4.3 Прогноз и картирование неантиклинальных ловушек ув
- •4.3.1. Ловушки доюрского комплекса
- •4.3.2 Структурно-стратиграфические ловушки в юре
- •4.3.3 Литологические и структурно-литологические ловушки и залежи ув
- •4.3.4 Русловые и канальные ловушки и залежи ув
- •4.3.5 Тупиковые ловушки ув неокомского мегакомплекса
- •4.3.5.1 Ачимовская толща
- •4.3.5.2 Ловушки и залежи ув в шельфовых пластах
- •4.3.6 Другие ловушки и залежи ув
- •Заключение
4.3.6 Другие ловушки и залежи ув
Наибольший интерес представляют залежи УВ, которые уверенно картируются сейсморазведкой МОГТ. Как отмечено выше, это залежи газа и газового конденсата, связанные с высокопористыми пластами, залегающими на небольших глубинах (менее 1700-2000 м). Скорости распространения упругих колебаний и плотности осадочных пород зависят от пористости и свойств заполняющих поровое пространство флюидов. Зависимость между плотностью и пористостью очевидна и носит явный характер. Зависимость же скорости от пористости пород, где в поровом пространстве находится смесь пластовых флюидов, не столь проста. Изменение скорости, обусловленное наличием УВ газов и сильно газированных нефтей, часто создает амплитудные аномалии, которые рассматриваются как индикаторы УВ скоплений, или просто - индикаторы УВ.
Поскольку аномалия чаще всего представляет собой локально увеличенную амплитуду, она получила название «яркое пятно». В ЗС типичны аномалии типа «яркого пятна», (АТЗ) приуроченные к ГВК сеноманских газовых залежей. Это обусловлено высокой пористостью сеноманских песчаников, содержащих газ, и резким снижением скоростей распространения сейсмических волн в газоносной среде. Уменьшается также и плотность газонасыщенных пород. Эти явления, совместно со значительными толщинами газонасыщенных интервалов, позволяют получить устойчивую и выразительную волновую картину на временных сейсмических разрезах (рис. 4.21, 4.22). Вследствие перепада акустических жесткостей на границе газ-пластовая вода формируется аномалия типа «плоское пятно». На горизонтальных и погоризонтных срезах кубов амплитуд хорошо заметны границы залежей, а также видны разломы, по которым происходит высачивание газа (рис. 4.22).
Рис.
4.21 Северо-Каменномысское – море ГКМ.
Седиментационные срезы куба амплитуд
ниже ОГ Г. В объеме залежи хорошо заметна
сейсмофация «мятая бумага»
Рис. 4.21 Динамические аномалии (АТЗ) на месторождении Харасавэй-море. Слева – вертикальные сечения куба амплитуд, справа - срез куба по ОГ Г, ниже ОГ Г на 28 мс.
Как можно заметить, такие объект представляют сейчас поисковый интерес только в акваториях. Новыми для ЗС объектами геологоразведочных работ являются надсеноманские газовые скопления. Благодаря газонасыщению сенонские глинисто-кремнистые породы характеризуются понижением акустическоцй жесткости и отображаются в волновом поле интенсивными динамическими аномалиями т АТЗ (рис. 4.22). Такие аномалии позволяют определить размеры надсеноманских залежей, оценить их ресурсы и ранжировать месторождения по привлекательности освоения надсеноманских гоизонтов.
Рис. 4.22 Динамическая аномалия по ОГ С3 (сенон) Медвежьего НГКМ, отобра-жающая контур сенонской газовой залежи в глинистых опоках нижней подсвиты березовской свиты.
Заключение
Проблемы геологической интерпретации сейсморазведочных данных МОГТ с целями поисков и разведки месторождений УВ являются весьма сложными, многие из них вряд ли удастся решить в ближайшие десятилетия (главным образом, это проблемы связанные с формированием месторождений УВ). Тем не менее, в хорошо изученных нефтегазоносных бассейнах, к которым можно отнести и Западно-Сибирский, утилитарные вопросы поисков и разведки месторождений УВ решались и решаются успешно.
Автор питает надежду, что изложенные в этой книге данные позволят повысить эффективность использования сейсморазведки МОГТ для поисков и разведки новых месторождений нефти, газа и газового конденсата. К сожалению, не существует каких-то точных, однозначных рецептов на все случаи жизни, позволяющих повысить успешность поисков. В каждом конкретном случае геологу и геофизику приходится решать, сложную, научную задачу. Помочь в успешном ее решении можно, вспомнив девиз геологов: «Умом и молотком»! Хотя вместо молотка у нас сейсморазведка, которая во-многом стала не только молотком, но и глазами геологов, главное для ее успешного применения – это голова и знания, в ней содержащиеся…
