本发明涉及裂缝预测,特别涉及一种利用地震数据预测压裂缝网复杂程度的方法及装置。
背景技术:
1、深层页岩气资源潜力巨大,是天然气产量持续快速增长的核心领域。
2、由于页岩气属于典型的人工气藏,压裂缝网复杂程度直接影响单井评估的最终可采储量(eur)的评价。地下裂缝发育特征是压裂参数设计的重要指标,对于开发平台(井组)布置、井眼轨迹和井身结构设计、开发方案优化都非常重要。
技术实现思路
1、本发明提供了一种利用地震数据预测压裂缝网复杂程度的方法,包括,
2、获取研究工区的叠后地震数据体和微地震数据体;
3、对所述叠后地震数据体进行曲波变换获取多方位地震数据体;
4、将多方位地震数据体进行地震相干处理获取多方位相干体;
5、根据多方位相干体获取裂缝发育带走向数据体;
6、根据微地震数据体对裂缝发育带走向数据体进行分析,获取研究工区内压裂缝网信息,预测研究工区内压裂缝网复杂程度。
7、进一步地,所述根据多方位相干体获取裂缝发育带走向数据体包括,
8、将多方位相干体进行分析比较,选出变化最强的数据子体及其所对应的方向,得到裂缝发育带走向分布图。
9、进一步地,所述研究工区内压裂缝网信息包括,水平井单向缝和网状缝发育区域的分布。
10、进一步地,所述方法还包括,
11、根据研究工区内压裂缝网信息建立单向缝和网状缝的压裂设计优化图版。
12、进一步地,所述曲波变换定义为,
13、
14、其中,c(j,l,k)为曲波系数矩阵,j、l、k分别代表尺度、方向和波数,为傅里叶变换函数,ω为频域变量,为频域窗函数,θ为频域中的极坐标,sθl为旋转矩阵,b为平移系数。
15、进一步地,所述微地震数据体包括微地震事件密度体。
16、本发明也提供了一种利用地震数据预测压裂缝网复杂程度的装置,包括,
17、第一获取单元,用于获取研究工区的叠后地震数据体和微地震数据体;
18、变换单元,用于对所述叠后地震数据体进行曲波变换获取多方位地震数据体;
19、处理单元,用于将多方位地震数据体进行地震相干处理获取多方位相干体;
20、第二获取单元,用于根据多方位相干体获取裂缝发育带走向数据体;
21、分析单元,用于根据微地震数据体对裂缝发育带走向数据体进行分析,获取研究工区内压裂缝网信息,预测研究工区内压裂缝网复杂程度。
22、进一步地,所述装置还包括,
23、图版单元,用于根据研究工区内压裂缝网信息建立单向缝和网状缝的压裂设计优化图版。
24、本发明也提供了一种存储介质,其上存储有程序,所述程序被执行时实现上述的方法。
25、本发明还提供了一种系统,包括存储器和处理器,
26、所述存储器上存有程序,所述程序被所述处理器执行时实现上述的方法。
27、相对于现有技术,本发明具有以下的有益效果:
28、本发明对叠后地震数据体利用曲波变换进行分解,得到不同方位的地震数据体,结合微地震资料,对结果进行量化分析,得到单向缝和网状缝发育区域,依据单向缝和网状缝发育结果进行差异化压裂设计,可以减少套变、压窜产生,大幅提升页岩气勘探开发效益。
29、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所指出的步骤或装置来实现和获得。
1.一种利用地震数据预测压裂缝网复杂程度的方法,其特征在于,包括,
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据多方位相干体获取裂缝发育带走向数据体包括,
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述研究工区内压裂缝网信息包括,水平井单向缝和网状缝发育区域的分布。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括,
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述曲波变换定义为,
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述微地震数据体包括微地震事件密度体。
7.一种利用地震数据预测压裂缝网复杂程度的装置,其特征在于,包括,
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括,
9.一种存储介质,其上存储有程序,其特征在于,所述程序被执行时实现权利要求1-6任一项所述的方法。
10.一种系统,其特征在于,包括存储器和处理器,