Исследование и применение метода выявления тонкопластовых песчаников на основе постстековых сейсмических данных: на примере резервуара M в Эквадоре

Research and application of thin sandstone identification technique based on post-stack seismic data: A case study of Ecuador’s M reservoir
Qi-Ming Zheng, Hui Chen, Qiu-Xiang Zhu, Xuexiang Gu, Hai Xu, Fa-You Li, Ben-He Cheng, Yuliang Feng, Chuan Wang
2026-01-01

расширение частотной полосыобобщенное S-преобразованиеметод наименьших квадратовтеория четных-нечетных отраженийпостстековые сейсмические данныеинверсия отражательной способностинаправленное шумоподавлениеидентификация тонкопластового песчаникаобнаружение тонких пластов (3–5 м)библиотека временно изменяющейся вейвлет-функции
Песчаниковый член M в пределах меловой формации Napo является ключевым углеводородным коллектором в предглубинной зоне Орьенте. Однако его характеристика затруднена из-за тонкопластового строения (2–8 м) и быстрых латеральных фациальных вариаций. Доступные 3D сейсмические данные имеют доминирующую частоту около 45 Гц, что дает аппроксимативное разрешение примерно 26 метров. Традиционные сейсмические методы, такие как деконволюция, спектральное отбеливание и инверсия с учетом Q (inverse Q filtering), опираются на предположение стационарного вейвлета и чувствительны к шуму и неточностям параметров. Это ограничение привело к неверной интерпретации «изолированного резервуара» в скважине M01, что в течение долгого времени тормозило поиски и разработку в районе. Для решения этих задач мы разработали новый высокоразрешающий рабочий процесс сейсмической обработки, ориентированный на точную инверсию отражательной способности. Наш подход систематически интегрирует три ключевых новшества: во-первых, применяется целенаправленное подавление шума для повышения отношения сигнал/шум и обеспечения стабильности последующей инверсии; во-вторых, мы преодолеваем предположение стационарного вейвлета, используя обобщенное S-преобразование для построения дискретной, временнo-зависимой библиотеки вейвлетов, которая точно учитывает затухание частот с глубиной; в-третьих, мы интегрируем эту временнo-зависимую модель вейвлета с алгоритмом инверсии отражательной способности, основанным на теории нечетно-четных отражений и методе наименьших квадратов, что позволяет высоко-точно восстановить коэффициенты отражения тонких слоев. Применение этого рабочего процесса на нефтяном месторождении M привело к трансформационному улучшению сейсмического разрешения. Обработанные данные демонстрируют значительное расширение эффективной полосы частот, повышая доминирующую частоту с 45 Гц до 85 Гц. Это улучшение соответственно повышает теоретически детектируемую толщину примерно с 14 метров до около 5 метров. Что важнее, обработанные сейсмические разрезы четко выделяют ультратонкие песчаниковые тела толщиной 3–5 метров, и результаты бурения хорошо согласуются с сейсмической интерпретацией (например, успешные скважины M01 и M05-2 против сухих M05 и M05-1). Полученные сейсмические атрибуты также дают более четкое представление о геологических особенностях, таких как контуры дельты и подводные разветвленные русла. В данном исследовании успешно решена проблема поисков, сохранявшаяся в районе более двух десятилетий, опровергнута модель «изолированного резервуара» и выявлены непрерывные характеристики распространения песчаников M. Демонстрируемый рабочий процесс обеспечивает надежное и системное решение для характеристики тонкопластовых коллекторов, что непосредственно приводит к повышению успешности поисков. Созданная техническая база представляет собой ценный и практический ориентир для детального поиска и разработки аналогичных тонкопластовых песчаниковых резервуаров в предглубинных и склoнoвых условиях по всему миру.
1
Дискретная, временно-зависимая библиотека вейвлетов, построенная с использованием обобщённого S-преобразования, устраняет предположение стационарного вейвлета и моделирует затухание частоты по глубине.
2
Разработан высокоразрешающий рабочий процесс сейсмической обработки на основе точной инверсии отражаемости для характеристики тонкопластовых песчаников M толщиной 2–8 м в бассейне Ориенте.
3
Интеграция временно-зависимого вейвлета с теорией нечетно-четных отражений и наименьших квадратов расширила доминирующую частоту с 45 Гц до 85 Гц.
4
Обработанные сейсмические атрибуты показали более чёткие геологические структуры (контуры дельты, субводные разветвлённые каналы) и опровергли модель «изолированного резервуара», выявив непрерывное распространение песчаника M.
5
Целевое подавление шума повысило отношение сигнал/ шум и обеспечило стабильность инверсии, что позволило надежно восстановить отражаемость тонких слоев.
6
Эффективно обнаруживаемая толщина улучшилась примерно с 14 м до ~5 м, что позволило четко выделять ультратонкие песчаные тела 3–5 м, согласующиеся с результатами бурения (успешные скважины M01 и M05-2; сухие M05 и M05-1).

Тонкий песчаниковый член M Кретьонского (Cretaceous) горизонта Napo в месторождении M в Эквадоре (ультротонкие песчаниковые тела 2–8 м), исследованный с помощью постстековых 3D-сейсмических данных

Высокоточное выявление и характеристика ультратонких песчаниковых прослоек (3–5 м) с помощью постстековой сейсмической обработки, основанной на построении невстаивающейся волновой формы во времени (generalized S-transform), целенаправленном шумоподавлении и инверсии отражаемости для восстановления коэффициентов отражения тонких слоёв и повышения эффективного сейсмического разрешения

Publication Details
Publication Date
2026-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
0
Access Type
Author Information
Authors
Qi-Ming Zheng
Hui Chen
Qiu-Xiang Zhu
Xuexiang Gu
Hai Xu
Fa-You Li
Ben-He Cheng
Yuliang Feng
Chuan Wang
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%