利用多属性体分类技术预测扇三角洲砂体

被引:34
作者
郎晓玲 [1 ]
彭仕宓 [1 ]
康洪全 [2 ]
张凤红 [3 ]
机构
[1] 中国石油大学(北京)资源与信息学院
[2] 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
[3] 中国石油大港油田勘探开发研究院
关键词
三维可视化; 地震属性; 砂体预测; 岩性油气藏; 神经网络; 地震相;
D O I
暂无
中图分类号
TE19 [新技术在石油、天然气地质与勘探中的应用];
学科分类号
082001 [油气井工程];
摘要
对单一地震属性采用神经网络技术进行分类,在低信噪比地区很难准确进行地震相分析和砂体预测。根据地震波形理论,基于Seisfacies的多属性体分类、PCA主成分分析、混合聚比法和自组织人工神经网络技术对层段内多种地震属性体按照相似性原则进行统计聚类分析,并在区域内进行地震相自动划分,得到地震相三维数据体。结合钻井资料,借助三维可视化技术在三维空间中预测储层砂体的空间分布,大大减少了地震相划分的多解性,提高了储层预测的精度和工作效率。对华北油田万庄地区扇三角洲砂体进行预测,在三维空间中精细刻画了沙三中段扇三角洲砂体的边界和空间展布,预测了有利储层的发育区,发现并落实了3个有利的岩性圈闭,部署钻探的T12X、T47等井均获工业油流,效果很好。
引用
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页码:57 / 62+193 +193-194
页数:8
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