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碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用.pdf

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第22卷 第2期2010年6月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSVol.22 No.2Jun.2010收稿日期:2010-01-20;修回日期:2010-02-25基金项目:国家科技重大专项课题(编号:2008ZX05004-002)“大型油气田及煤层气开发”及中国石油天然气股份有限公司重大科技专项课题(编号:2008E-0702)“海相碳酸盐岩大油气田勘探开发关键技术”联合资助。第一作者简介:王宏斌,1966年生,男,博士,高级工程师,主要从事地震资料解释与油藏描述。地址:(720020)甘肃省兰州市雁儿湾路535号。电话:(0931)8686347。E-mail:wang_碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用王宏斌,张虎权,卫平生,孙东,王振卿,李闯(中国石油勘探开发研究院西北分院)摘要:该文以碳酸盐岩地震储层学的理论和技术为指导,以塔中I号断裂坡折带上奥陶统良里塔格组礁滩复合体为目标,结合缝洞储集体主控因素,针对性地选用印模法古地貌恢复技术、波动方程正演模拟技术、地震相波形分类组合技术、多属性约束井-震联合孔隙度反演技术以及叠前各向异性裂缝检测技术,分层次、分类型、分级别对缝洞储集体进行刻画,满足了勘探开发一体化的生产需求。关键词:碳酸盐岩地震储层学;生物礁滩复合体;储层预测;塔里木盆地中图分类号:TE122.2+21文献标识码:A文章编号:1673-8926(2010)02-0018-060引言近年来,塔里木盆地海相碳酸盐岩油气勘探进展很快。截至2008年底,仅在塔中、塔北两大重点探区已累计发现三级储量超过4108t(油当量)。尽管塔里木盆地碳酸盐岩油藏资源丰富,但由于下古生界碳酸盐岩储层成因类型多样、非均质性极强,油气成藏复杂,多年来受技术的限制储量仍然难以有效动用13。目前,碳酸盐岩储层预测技术已在塔里木盆地取得了重要进展和良好的应用效果49,但储层识别及评价技术仍处于发展和完善阶段1014,依然存在很多问题,主要表现在:不同地区、不同资料、不同类型的储层地球物理响应特征差异较大;针对不同成因类型储层还缺乏成熟的配套技术组合;以提高钻探成功率为目的的缝洞体烃类检测技术仍在探索中,现有的技术有待深化;缝洞体定量化雕刻与缝洞系统、缝洞单元评价方法刚刚起步,目前还不能完全满足勘探开发一体化的生产需求。碳酸盐岩地震储层学作为新建立的地震储层学的一个分支学科,它将地震、地质和测井等信息有机结合并预测缝洞储集体,其思路正好符合目前塔里木盆地碳酸盐岩勘探开发一体化阶段对技术的迫切需求15。该学科最大特色就是针对碳酸盐岩特殊的缝洞储集体非均质性强的发育特征,以地震储层学的五大关键技术为基础15,16,优选并形成有效的技术组合,实现对缝洞体由微观特征解剖到宏观规律的认识,由岩性、物性预测到孔隙充填流体的检测,由多井点储层特征参数提取到以地震资料所能分辨的尺度内的三维空间储层定量化雕刻及综合评价。笔者将碳酸盐岩地震储层学理论与技术,具体应用到塔中号断裂坡折带上奥陶统良里塔格组生物礁滩复合体的储层预测中17,围绕古地貌、沉积相带、构造破裂与溶蚀改造等缝洞储集体的主控因素18,19,针对性地选用有效技术,分层次、分尺度,开展礁滩复合体由宏观外部结构到内幕非均质变化规律的刻画。1塔中地区地质概况塔中号断裂坡折带是塔中北斜坡上奥陶统2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年图1塔中号坡折带良里塔格组礁滩体古地貌图Fig.1Paleogeomorphic map of reef-beach complex of Lianglitage group in Tazhong No.1 slope break belt台地边缘礁滩相沉积的坡折带20,其西南侧为带状陆棚边缘沉积,以发育厚度为100300 m的礁滩复合体为特征,具有地层厚度变化大,相带窄、横向变化快和礁滩体向上营建的特点。纵向上,在良里塔格组颗粒灰岩段和泥质条带灰岩段内发育粒屑滩、灰泥丘、骨架礁的多旋回组合;横向上,表现为沿号坡折带发育礁滩复合体,往内带演变为丘滩复合体。主要岩石类型为礁滩相骨架礁灰岩、颗粒灰岩和灰泥丘藻粘结岩类,储集空间类型主要为受礁滩体控制的次生孔洞型和裂缝-孔洞型。储层物性以生物礁最好,其次为滩,再次为生物丘,其它相带的岩石基本为非储层。总之,沉积相带为礁滩体储集空间的形成提供了岩性基础,岩溶作用是本区优质储层形成的根本原因,构造破裂作用产生的断裂与裂缝进一步沟通了孔洞,并改善了储层的储集性能2124。2地震储层学在生物礁滩复合体油气勘探中的应用2.1印模法古地貌恢复技术宏观预测礁滩体钻井和沉积研究表明,沿塔中号坡折带,上奥陶统良里塔格组广泛发育礁滩相沉积,但东西存在差异18。塔中地区良里塔格组礁滩体上覆地层桑塔木组泥岩段为海侵沉积时期(地层中能够识别),塔中号坡折带保存的范围较广,其稳定的地震反射辅助层基本能够代表最大海泛面,将桑塔木泥岩沉积前古地貌恢复的参考层面拉平,计算参考层至礁滩体顶界的地层厚度,就能够基本反映出礁滩复合体向上营造时期的宏观分布特征。根据上述方法,借助三维可视化技术对良里塔格组礁滩体古地貌进行恢复(图1)。图1中红色代表台缘礁、台内礁的分布;绿色代表粒屑滩的分布;蓝色代表粒屑滩渐变为滩间海的分布范围。总体看,礁滩复合体具有东部发育窄且厚、形成高而陡的礁体特征,向西渐变为薄而宽的粒屑滩体特征,由台缘外带向内带,礁体过渡为滩相,面积近800 km2。2.2地震响应特征分析与正演模型的建立利用井-震一体化数据平台24,对钻遇上奥陶统的16口井进行有效储层段的井震标定。通过对储层类型、储层物性、储层厚度、测试结果,以及频谱特征、空间位置和几何形态等主要储层特征参数进行统计、分析,确定了礁滩复合体外部多为不对称的正向楔状体,内幕主要存在串珠状强振幅和非串珠弱振幅2种优质储层地震响应特征(图2)。后者储层振幅小于48、频率为中等(1825 Hz),剖面上表现为楔状体内的弱振幅或近空白反射,以tz24井为代表2527。一般以反演为主的预测手段已不能有效识别碳酸盐岩缝洞储集体,但借助正演模拟结果可以从本质上解剖储层地震响应的形成机理。缝洞体串珠状强反射地震响应是缝洞系统内部规则反射、散射和绕射及相互干涉迭加的结果,前人已作过许多论证2831。本次着重研究礁滩体内部缝洞体在相同的围岩和上覆盖层条件下,串珠状强振幅与非串珠弱振幅2种储层地震响应之间的变化成因。根据塔中地区生物礁滩体地质认识、测井资料图2塔中号坡折带良里塔格组礁滩体非串珠储层地震响应(分频剖面)Fig.2The non-moniliforme reservoir seismic responseof reef-beach complex of Lianglitage groupin Tazhong No.1 slope break belt滩间海台内滩台缘礁塔中号坡折带N054108162216270324378486tz24礁滩复合体王宏斌等:碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用19岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期与地震资料,在礁滩体灰岩内部,按照同一个缝洞复合体(直径为20 m)、具有相同的围岩条件(由VSP测井资料统计确定灰岩层速度为6 000 m/s,上覆泥岩层速度为4 500 m/s,灰岩内部缝洞体未充填流体速度为3 000 m/s)、其顶界到上覆泥岩底界距离是变化的(依次为0 m,30 m,210 m)多个储集体的地质-数学模型(图3上图),利用全波场波动方程数值模拟技术,根据研究区野外观测系统和地震地质条件(包括地表与地下)来模拟实际地震记录。图3下图为模拟的叠后偏移成果剖面转化为深度域剖面后与模型的叠合图。由模拟结果可知:在相同围岩条件下,直径为20 m的同一个缝洞复合体顶部到上覆泥岩底界距离为060 m,缝洞复合体地震响应由近空白向弱振幅变化;距离为90120 m,缝洞复合体地震响应由弱振幅变为中强振幅,并出现单个珠子至2个珠子;距离大于120 m图3塔中号坡折带良里塔格组礁滩体非串珠储层地震响应模拟正演结果Fig.3The non-moniliforme reservoir forward modeling of reef-beach complex of Lianglitage groupin Tazhong No.1 slope break belt观测系统(m)振幅变弱,波谷变窄振幅增强振幅增强,出现串珠30m60m90m120m150m180m210m6 000 m/s10000深度(m)-100001000200030004000500060004 500 m/s储层距顶界距离缝洞体直径20 m3 000 m/s0306090120150180210240270300330m4006008001000120014001600180020002200240026002800缝洞体后,缝洞复合体地震响应渐变为完全不受上覆盖层影响的、其顶界在第一个波谷与波峰转换处的典型的串珠状强振幅反射。2.3地震相波形分类组合技术识别有利岩相带礁滩复合体的发育往往是一个不同相带相互叠置并向上营造的多旋回沉积过程,沉积微相边界往往是一个过渡相,界限并不明显,因此,由波形分类得到的地震相并不是某一个相带的单一代表,它常常是以某一相带为主的相带组合18,21。按照相带组合的思路,用各单井相结果精细标定地震相,并进行合理的平面解释,最终得到符合沉积规律的沉积相平面图。针对塔中号断裂坡折带主要发育台缘礁-台内礁、台内浅滩、灰泥丘和滩间海4种沉积微相,在储集相带发育的时窗段内(灰岩顶面向下60 ms)和图2储层标定的基础上,将本区钻遇的4种沉积微相的典型井井旁道标定结果,选出具有代表各类沉积微相的典型地震波形样本,应用人工神经网络算法进行运算,实现地震波形有效分类,最终实现目的层段地震相平面成图(图4)。图4是由地震相转化后的礁滩体沉积微相图(右上角为地震相波形分类剖面)。地震相中第一类地震波形组合为台缘礁-台内礁-台缘滩相(红色黄色),该组合代表以台缘礁相和台内礁相为主的礁滩复合体,以tz62井为代表;第二类地震波形组合为台缘滩-台内滩相(黄色绿色),该组合代表以台内滩相为主的粒屑滩沉积,以tz82井为代表;第三类地震波形组合为灰泥丘-滩间海相(蓝色中带红色),该组合代表在滩间海中发育的灰泥丘,以tz84井为代表;第四类地震波形组合为滩间海-灰泥丘相(蓝色绿色),该组合大面积发育滩间海,以tz80井为代表。解释后沉积微相图反映出上奥陶统良里202010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年图4塔中82塔中62井区良里塔格组礁滩复合体地震-沉积相图Fig.4The seismic-sedimentary map of reef-beach complexof Lianglitage group in Tz 82-Tz 62 well block图5多属性约束井-震联合反演良里塔格组礁滩复合体孔隙度结果Fig.5The porosity of reef-beach complex of Lianglitage group by multi-attribute well-to-seismic integration inversion(a)礁滩体孔隙度平面图;(b)礁滩体孔隙度剖面塔格组中、上段沉积微相从北东向南西、由外带的台缘礁滩相依次向内带的台缘礁、台内礁滩、粒屑滩、粒屑滩-灰泥丘和滩间海过渡,预测结果与古地貌恢复结果吻合。2.4多属性约束井-震联合反演实现储量参数计算碳酸盐岩储层类型的多样性和非均质性,造成了地震的纵向和横向分辨率较低,反映出缝洞储集体物性及其内部流体成分等相关信息的地震波场的变化,它们都隐藏于相对独立的各类属性中10。利用单一属性与储层特征参数关系预测的缝洞体,其结果具有片面性。将优化的地震属性组合与钻井、测井、试油数据相结合的井-震联合反演避免了储层预测的多解性25,26,32,33。在tz82-tz62井区,从地震数据体中优选与储层孔隙度相关度最大的优化属性组合(分频振幅、波阻抗和平均频率)进行归一化处理,并与实际各井孔隙度测井曲线建立关系,应用该关系作为神经网络算法的输入数据,通过迭代运算外推研究区目的层段孔隙度属性体。该方法避免了基于模型地震反演方法会出现层状模型化的现象,基本满足了碳酸盐岩岩溶储层非均质特征(图5)。图5中红色黄色代表孔隙度大于2.0%的以洞穴型为主的台缘礁储层;黄色绿色代表孔隙度为2.0%1.8%的以孔洞型和裂缝-孔洞型为主的储层;蓝色代表孔隙度小于1.8%的无效储层。礁滩体在平面上沿台缘呈条带状分布(图5a),具有北西宽缓,南东窄陡的分布规律;储层物性以台缘生物礁和台内礁最好,次为粒屑滩和零星分布的灰泥丘;剖面上储层呈准层状展布,横向上又具有非均质性(图5b);总体看,礁滩体北西薄南东厚,在tz621井tz62井一带生物礁最发育。预测该区礁滩复合体优质储层面积为293 km2。2.5叠前地震方位各向异性预测有效裂缝发育带针对有叠前地震资料的tz45井西三维区,选取了保真度较好的保幅道集资料进行裂缝预测。该区地震三维覆盖面积为218.7 km2,CMP道集数据中最小偏移距为13.9 m,最大偏移距为6 871 m,最大覆盖次数为66次,为全方位三维地震数据。按照满足叠前属性处理为宽方位三维观测系统的需要(CMP面元内大小炮检距分布均匀,方位角分布较好,排列片横纵比不小于或者接近0.5,纵横向覆盖次数基本相当或差别不大),选取偏移距为2002 000 m的小偏移距范围,最大覆盖次数为17次。由于目的层埋深在6 000 m左右,分方位各向异性地震信息主要来自大偏移距,将15,40,65,90,115,140,123波形色标4tz824tz823tz82tz822tz825tz821tz83tz80zg7tz84tz72tz30tz721tz62-1tz621tz723tz722tz62tz724tz44tz58ctz70c滩间海灰泥丘台缘礁灰泥丘-台内滩地震相波形塔中82塔中823台内礁tz824tz823tz82tz822tz825tz821tz62-2tz80tz12tz16tz162tz62-1tz621tz15tz71tz62tz161tz44tz826tz122tz62-3tz622tz30tz283tz281tz62-3tz622tz62-1 tz62-2tz62tz70ctz621tz44100000020000400006000080000-20000Vpor(a)N3250330033503400345035003550360036503700中塔号坡0200001000030000400005000060000700008000090000100000110000折带礁滩体时间(ms)3200ESVpor(b)王宏斌等:碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用21岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期岩性油气藏第22卷第2期图6叠前各向异性强度裂缝预测与岩溶三维空间雕刻图Fig.6The prestack anisotropy fracture prediction and3D space engraving map of karst165等7个方位角数据体,在上奥陶统良里塔格组顶界下延1550 ms的时窗内作叠前裂缝分析。依据振幅随方位角的变化来确定裂缝的方向,依据衰减属性(频率属性)随方位角的变化来确定开启性裂缝密度强度11,12。依据上述方法进行了裂缝预测,并将叠前各向异性检测的裂缝(蓝色)与地震溶洞体(橘黄色)在三维空间中进行融合,结果如图6所示。预测结果显示,本区裂缝主要沿大型走滑断裂分布,裂缝方向主要有2组:一组为受早海西期X剪切作用而产生的南北走向和北东走向的裂缝,这组裂缝主要分布在研究区西侧、南侧;另外一组是受晚加里东期北西西向最大压扭主应力作用而产生的东西向和北西向裂缝,海西期也有复活。缝洞融合结果表明:裂缝带与溶洞发育带具有较好的配置关系,缝洞体沿着裂缝带展布,裂缝带中心部位即是大型断裂发育带;由各向异性检测的小级别裂缝包裹在岩溶体外围,这种裂缝和溶洞的空间配置关系揭示了断裂、裂缝与岩溶的标本关系3437。3应用效果截至2008年,利用地震储层学原理及有效技术,落实了塔中号坡折带上奥陶统礁滩体良里塔格组有利区块总面积为659 km2,资源量总计2 770108m3。利用预测结果上钻22口探井,钻探证实储层钻遇成功率为96%,钻探成功率为46%;协助油田在塔中地区累计提交三级储量近3.0108t(油当量)。4结论(1)礁滩体具有外部不对称楔状体几何形态,内幕发育串珠状强振幅和非串珠弱振幅2种储集体地震响应特征;正演模拟揭示同一个缝洞体顶界到上覆泥岩底界距离的增大是缝洞体由非串珠弱振幅地震响应向强振幅串珠状地震响应转变的重要因素。(2)印模法古地貌恢复技术、地震相波形组合分类技术和多属性约束地震测井联合孔隙度反演技术可以分层次地刻画礁滩体宏观发育特征、沉积微相发育特征和内幕储层非均质发育特征。叠前地震方位各向异性强度更精细地刻画了开启裂缝的分布特征。缝洞融合直观地刻画了缝洞体沿着裂缝带发育的特征,二者的依附关系恰好表征了裂缝对岩溶孔洞发育程度的控制和改造作用。(3)实践表明:地震储层学的建立促进了塔里木盆地碳酸盐岩油气勘探与开发的深入。随着碳酸盐岩地震储层学理论与技术的不断发展与完善,国内碳酸盐岩的油气勘探与生产必将迎来油气储量增长的新高峰。参考文献:1周新源,王招明,杨海军,等.塔中奥陶系大型凝析气田的勘探和发现J.海相油气地质,2006,11(1):45-51.2杨海军,邬光辉,韩建发,等.塔里木盆地中央隆起带奥陶系碳酸盐岩台缘带油气富集特征J.石油学报,2007,8(4):26-29.3韩剑发,梅廉夫,杨海军,等.塔里木盆地塔中地区奥陶系碳酸盐岩礁滩复合体油气来源与运聚成藏研究J.天然气地球科学,2007,18(3):16-17.4张旭光.利用地震信息检测碳酸盐岩溶洞J.石油物探,2002,41(3):359-362.5姚姚,唐文榜.深层碳酸盐岩岩溶风化壳洞缝型油气藏可检测性的理论研究J.石油地球物理勘探,2003,38(6):623-629.6师永民,陈广坡,潘建国,等.储层综合预测技术在塔里木盆地碳酸盐岩中的应用J.天然气工业,2004,24(12):51-53.7潘建国,王宏斌.塔里木盆地台盆区下古生界储层综合探测J.天然气工业,2005,25(增刊B):34-36.8陈广坡,潘建国.碳酸盐岩岩溶型储层的地球物理响应特征分析J.天然气勘探与开发,2005,28(3):43-46.9张昕,郑晓东.裂缝发育带地震识别预测技术研究进展J.石油地球物理勘探,2005,40(6):724-730.10莫午零,吴朝东.碳酸盐岩风化壳储层的地球物理预测方法溶洞裂缝N YENSWENSW222010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年2010年(编辑杨琦)Application of carbonate seismic reservoir to reef-beach complex explorationin Tazhong areaWANG Hong-bin,ZHANG Hu-quan,WEI Ping-sheng,SUN Dong,WANG Zhen-qing,LI Chuang(Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Northwest(NWGI),PetroChina,Lanzhou 730020,China)Abstract:Under the guidance of the theory and technology of carbonate seismic reservoir,combined with thecontrolling factors for the fracture-cave reservoirs,the technologies of impression method paleogeomorphic restoring,wave equation forward modeling,seismic facies waveform classification,multi-attribute well-to-seismic integrationporosity inversion and pre-stack anisotropy fracture prediction are applied to portray fracture-cave reservoirs of reef-beach complex of Upper Ordovician in No.1 slope break belt in Tazhong area,which could satisfy the demand of theexploration and development integration.Key words:carbonateseismicreservoir;reef-beachcomplex;reservoirprediction;TarimBasinJ.北京大学学报(自然科学版),2006,4(6):704-706.11龚洪林,潘建国,王宏斌,等.塔中碳酸盐岩裂缝综合预测技术及应用J.天然气工业,2008,28(6):31-33.12王宏斌.海相碳酸盐岩油气藏勘探技术、方法及应用D.北京:中国地质大学,2009:102-147.13王宏斌,张虎权,孙东,等.塔中北部斜坡带下奥陶统风化壳岩溶储层地质-地震综合预测技术与应用C.SEG北京2009国际地球物理会议.北京,2009.14卫平生,张虎权,王宏斌,等.塔中地区缝洞型碳酸盐岩储层的地球物理预测方法J.天然气工业,2009,29(3):38-40.15杨杰,卫平生,李相博.石油地震地质学的基本概念、内容和研究方法J.岩性油气藏,2010,22(1):1-6.16卫平生,潘建国,张虎权,等.地震储层学的概念、研究方法和关键技术J.岩性油气藏,2010,22(2):1-6.17张虎权,卫平生,潘建国,等.碳酸盐岩地震储层学J.岩性油气藏,2010,22(2):14-17.18王招明,赵宽志,邬光辉,等.塔中I号坡折带上奥陶统礁滩型储层发育特征及其主控因素J.石油与天然气地质,2007,26(6):797-801.19邬光辉,李启明,张宝收,等.塔中号断裂坡折带构造特征及勘探领域J.石油学报,2005,26(1):27-30.20陈景山,王振宇,代宗仰,等.塔中地区中上奥陶统台地镶边体系分析J.古地理学报,1999,1(2):8-17.21杨海军,王振宇.塔中地区中上奥陶统碳酸盐岩储集层特征分析J.海相油气地质,2000,5(1):73-83.22顾家裕,张兴阳,罗平,等.塔里木盆地奥陶系台地边缘生物礁、滩发育特征J.石油与天然气地质,2005,26(3):277-283.23王振宇,严威,张云峰,等.塔中16-44井区上奥陶统台缘礁滩体沉积特征J.新疆石油地质,2007,28(6):681-683.24孙东,张虎权,王宏斌.一体化研究方法在塔中地区碳酸盐岩储层预测中的应用J.海相油气地质,2010,15(1):68-72.25王宏斌,张虎权,孙东,等.风化壳岩溶储层地质-地震综合预测技术与应用J.天然气地球科学,2009,20(1):62-71.26杨海军,胡太平,于红枫,等.塔中地区上奥陶统礁滩复合体储层地震预测技术J.石油与天然气地质,2008,29(2):230-236.27邬光辉,黄广建,王振宇,等.塔中奥陶系生物礁地震识别与预测J.天然气工业,2007,27(4):40-42.28孙东,张虎权,潘文庆.塔中地区碳酸盐岩洞穴型储集层波动方程正演模拟J.新疆石油地质,2010,31(1):44-46.29吴永国,贺振华.串珠状溶洞模型介质波动方程正演与偏移J.地球物理学进展,2008,23(2):539-544.30吴俊峰,姚姚,等.碳酸盐岩特殊孔洞型构造地震响应特征分析J.石油地球物理勘探,2007,42(2):180-185.31胡中平.溶洞地震波“串珠状”形成机理及识别方法J.中国西部油气地质,2006,2(4):423-426.32王振卿,王宏斌,龚洪林,等.塔中地区碳酸盐岩储层预测技术J.天然气技术,2009,1(3):23-25.33陈遵德.储层地震属性优化方法M.北京:石油工业出版社,1998.34赵明,樊太亮,于炳松,等.塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层裂缝发育特征及主控因素J.现代地质,2009,23(4):707-717.35刘忠宝,孙华,于炳松,等.裂缝对塔中奥陶系碳酸盐岩储集层岩溶发育的控制J.新疆石油地质,2007,28(3):289-291.36周波,贾承造,顾家裕,等.塔中台地边缘上奥陶统灰岩段裂缝对储层发育的控制作用以塔中号断裂坡折带为例J.石油与天然气地质,2008,29(2):198-203.37邬光辉,李建军,卢玉红.塔中号断裂坡折带奥陶系灰岩裂缝特征探讨J.石油学报,1999,20(4):19-23.王宏斌等:碳酸盐岩地震储层学在塔中地区生物礁滩复合体油气勘探中的应用23
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