Улучшенная 4D обработка и количественный анализ данных многократных наблюдений на месторождении Troll West (Enhanced 4D processing and quantitative analysis on Troll West using multiple vintages of legacy data)

Alexandre Bertrand & David Bannister

Book 1 of Общая геофизика

Language: Russian

Source Directory: b0b6e907-b274-4454-9575-2e33c0903ac7
Source Filename: specialtopic_enhanced4d_sept05_russ.pdf
Source Full Path: F:\Geolibrary_v8_FINISHED_with_OPF\_finished_processor\b0b6e907-b274-4454-9575-2e33c0903ac7\specialtopic_enhanced4d_sept05_russ.pdf

Description:

"Улучшенная 4D обработка и количественный анализ данных многократных наблюдений на месторождении Troll West (Enhanced 4D processing and quantitative analysis on Troll West using multiple vintages of legacy data) Используя специализированные решения доктор Alexandre Bertrand (alex.bertrand@geotrace.co.uk) и доктор David Bannister из компании Geotrace Technologies UK полагают, что количественный 4D анализ может быть успешно сделан по данным многократных наблюдений прошлых лет. В качестве примера ученые приводят месторождение норвежского сектора Troll. Анализ данных периодических сейсмических наблюдений помогает при характеристике влияния добычи полезных ископаемых из углеводородсодержащих коллекторов. За последнее время технология 4D существенно развилась от чисто качественного анализа разных участков до попыток количественного анализа изменений в коллекторе. В то же время количественный подход позволяет получить полезную информацию, связанную, например, с характером потока углеводородов или проницаемостью приразломных зон. Количественный анализ периодических сейсмических наблюдений может привести к прямым оценкам изменений таких свойств коллектора как значения упругих импедансов, флюидонасыщенности и давления. Поэтому к данным периодических сейсмических наблюдений могут применяться такие современные методики, как подбор параметров динамических моделей нефтегазоносных коллекторов для конкретизации модели коллектора и модернизации методов извлечения углеводородного сырья. Надежность количественного 4D анализа зависит от повторяемости периодических наблюдений. Обработка данных периодических сейсмических наблюдений с сохранением амплитуд представляет собой развивающуюся науку и в последнее время появляются новые алгоритмы обработки. Повторная обработка с использованием данных алгоритмов позволяет повысить качество данных. Качество данных прошлых сейсмических наблюдений, однако, не может быть повышенно. Дополнительно в статье показано, как результирующая повышенная повторяемость позволяет сделать количественный анализ. Новый поток обработки, совмещающий в себе выделение высокочастотных составляющих сигнала и аккуратное извлечение временных и амплитудных разностей, используется для улучшения понимания динамики флюида. Такое совместное изучение процесса 4D обработки и количественного анализа было сделано на базе месторождения Troll West, на котором в течение ряда лет были получены данные периодических наблюдений. 4D сейсмические разрезы играют важную роль в процессе разработки месторождения, решая важные задачи выявления недренированных областей и картирования движения нефтегазового контакта. Месторождение Troll расположено в северо-западной части платформы Horda, приблизительно в 80 км к северу от Бергена. Месторождение разделено двумя главными разломами, падающими на север и юг, которые делят месторождение на три провинции: Западная нефтяная провинция Troll, Западная газовая провинция Troll и восточная часть месторождения Troll. Нефть добывается из горизонтальных скважин с 1995 года в Западной нефтяной провинции Troll и в Западной газовой провинции Troll, где мощности нефтяных частей залежи составляют 22-26 м и 10-13 м соответственно. Сейсмические съемки были сделаны в 1989 году и 1991 году для выделения коллектора. С 1995 года на данной площади было сделано ряд 3D сейсмических наблюдений с целью мониторинга месторождения. В 2000 году была сделана съемка, покрывающая всю территорию Западной нефтяной провинции Troll. В 2001 году был проведен мониторинг Западной газовой провинции Troll. В 2003 году был проведен повторный мониторинг обеих провинций. К настоящему времени планируется сделать очередную съемку на всей территории месторождения. Обработка данных периодических сейсмических наблюдений от 2003 года проводилась компанией Geotrace совместно с данными, полученными в результате предыдущих съемок. Базовая съемка, используемая для анализа, была образована из наборов данных 1998 года и 1991 года, оба из которых были получены до начала добычи. Первый набор данных для мониторинга был образован из наборов данных 2000 года и 2001 года, а в качестве второго набора для мониторинга был взят набор данных 2003 года с повышенной детализацией в области платформ на основе базового набора данных. 4D обработка, зависящая от измерений. Как показано на Рисунке 1, попытки провести 4D анализ на основе старых данных страдают плохой повторяемостью, что уменьшает вероятность успешного проведения количественного анализа. В нашем случае мы разработали поток обработки, зависящий от конкретных измерений и направленный на уменьшение эффектов отсутствия повторяемости в старых данных. Морские условия Все морские съемки, как новые, так и старые, подвержены вариациям условий морской воды и содержат в себе эффекты, известные как статические эффекты водной толщи. Они представляют собой комбинацию приливных и остаточных эффектов. В процессе обработки приливные эффекты были подавлены с использованием детерминистического подхода на основе прогнозных таблиц приливных течений. Остаточные эффекты были учтены при моделировании. Амплитудная компенсация на основе конкретных измерений Базовая съемка, в частности, содержащая наборы данных 1989 года и 1991 года, демонстрирует сильное влияние системы наблюдений на кинематические и динамические параметры массива полученных данных, связанное с неравномерным покрытием площади измерениями и амплитудными аномалиями типа взрыв-взрыв и каналканал. Некоторые из этих аномалий появились благодаря тому, что съемка 1991 года была проведена в три различных стадии (разделенные несколькими месяцами) и с использованием двух различных сейсмических судов. Эффект неравномерной дискретизации в этих наборах данных показан как на немигрированном, так и на мигрированном кубе данных. На Рисунке 4 показан наиболее представительный кросслайн, который был взят из куба данных до и после миграции (вверху и посередине). Различные амплитуды и вертикальная полосатость это типичные эффекты для 3D морских съемок, которые характеризуются вариациями в положении источников и отклонением буксируемой косы от курса судна. Во многих случаях после миграции применяется двумерный медианный фильтр с целью исключения этого эффекта в стандартном графе 3D обработки. Однако при использовании данного подхода в данных остается видимый эффект, который не рекомендуется иметь при обработке с сохранением истинных амплитуд или при анализе периодических сейсмических наблюдений. Математическая функция Thierry и др. (1999) позволяет картировать четкость глубинного разреза в случае миграции до суммирования данных, с идеальной геометрией наблюдений. Для каждой глубинной точки освещение разреза определяется степенью, с которой лучи либо собираются в эту точку или расходятся от этой точки." Ключевые слова: перемещение, измерение, провинция, перемещение гнк, индекс nrms, позволять, conference, морской съемка, базовый, месторождение, качество, присутствовать, миграция, количественный, показанный, временной, компенсация, курс судно, landro, временной миграция, слева, морской, показать, мс, метод, мониторинг, съемка, дать периодический, анализ, область, скорость, результат, оценка, коллектор, geophysics, эффект, сохранение амплитуда, изменение скорость, исходный набор, сейсмический, амплитудный коррекция, приемник, повторяемость, разрез, компания, миграция суммирование, набор, частота, пробег, обработка дать, специальный тема, съёмка, nrms, break, сделать, break сентябрь, справа, север, зависеть, положение, дать, сделанный, периодический сейсмический, подавленный, амплитудный, получить, трасса, цель, мощность, набор дать, многий, морфинг, временной сдвиг, изменение, базовый набор, специальный, карта, момент, гнк, составить, соответственно, perry, сентябрь, положение источник, данный, индекс, сейсмический наблюдение, обработка, периодический, суммирование, eage conference, морфинга, рисунок, проведенный, сдвиг, амплитуда, поток, мониторинговый, месторождение troll, использовать, моделирование, нейронный, методика, тема, мониторинговый набор, тема обработка, площадь, учтенный, свойство коллектор, проведение анализ, velocity change, eage, выделение, прошлый, скважина, нейронный сеть, цвет, провинция troll, количественный анализ, основа, полученный, высокий частота, разность, источник, процедура, сеть, последний, добыча, высокий, образованный, troll, сигнал, примененный, подход, использование, влияние, западный, наблюдение, вариация, зона