煤层气AVO研究与应用

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煤层气俗称“瓦斯”,其主要成分是CH4(甲烷),产生于煤的演化过程中。在国际能源局势趋紧的大背景下,煤层气作为一种优质高效的清洁能源,日益受到人们的重视,美国于20世纪70年代后期开始进行煤层气的开发试验,80年代中后期已经实现了规模化的商业开发,使之成为代替煤炭、石油和天然气等常规能源的新能源资源。我国煤层气勘探起步较晚,对煤层气产业化开发的研究至今方才十余年,目前存在的问题是对煤层气的高产富集区预测不准,有利目标区带和区块准备严重不足。煤层气的开采受其吸附—解吸特性的影响非常大,一般情况下90%以上的煤层气以吸附状态存在于煤的基质微孔中,吸附态的煤层气无法自由移动。只有当压力降低时,煤层气才会从束缚的吸附态转变为自由的解吸态,进而被开采出来。若开采煤层气的区域选得不好,煤层裂缝不发育,渗透性太差,将会严重影响煤层气的降压解吸,导致煤层气的日产量很低。AVO技术的理论基础是描述入射波在界面上反射、透射的Zoeppritz方程。本文首先研究了不同参数差异对Zoeppritz近似解拟合Zoeppritz精确方程的影响,研究了不同参数的变化对反射系数曲线形态的影响,在此项研究的基础上,构建了煤层模型进行射线追踪正演,并选用合适的近似方程在正演模型的基础上进行了AVO截距—梯度交会图分析,构建了含气砂岩模型,用射线追踪生成正演记录并完成了动校正处理,用AVO加权叠加方法对正演记录进行了反演处理,获得了伪泊松比变化率剖面和流体因子剖面。在研究了煤层气的储集特点及吸附、解吸特点之后,本文认为,利用AVO加权叠加反演和裂缝检测技术,有助于圈定煤层气的有利开发区域。本文根据AVO加权叠加反演构造流体因子的思路,提出了利用纵横波测井资料构造“煤层因子”的前提条件与具体方法。文中对模型进行了AVO加权叠加反演,验证了反演结果之后,用测井资料构造了实际煤田资料的“煤层因子”,并用AVO加权叠加反演进行了煤层的检测,还尝试了用伪泊松比变化率剖面区分不同破碎程度煤层,反演取得了较好的效果。此外为与AVO加权叠加结果互相印证,还用一、二、三代相干算法对煤田资料进行了裂缝检测,效果较好。
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