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利用地震反演和多属性变换技术估算东海Ulleung盆地局部区域的气体水合物资源量
1
作者
Gwang H Lee
Bo Y Yi
+3 位作者
Dong G Yoo
徐华宁
(
翻译
)
万玲(校对)
范广慧(校对)
《海洋地质》
2018年第1期16-28,共13页
基于密集的二维地震测网和随钻测井(LWD)数据,利用反演和多属性变换技术,我们对东海Ulleung盆地一个局部区域内(37 km×58 km)的气体水合物及其所含气体资源量进行估算。多属性变换技术可将实测或计算的测井曲线与不同地震属性的组...
基于密集的二维地震测网和随钻测井(LWD)数据,利用反演和多属性变换技术,我们对东海Ulleung盆地一个局部区域内(37 km×58 km)的气体水合物及其所含气体资源量进行估算。多属性变换技术可将实测或计算的测井曲线与不同地震属性的组合以及反演获得的声阻抗建立关联。我们假定似海底反射(BSR)是气体水合物稳定带(GHSZ)的底。首先根据简化的三相,Biot方程估算钻井处孔隙空间气体水合物饱和度,然后利用多属性变换技术预测沿地震测线的孔隙度和孔隙空间气体水合物饱和度。将气体水合物稳定带划分为10个等时间隔层位,根据测井位置处井震标定构建的时深关系,以500 m的网格尺寸将每一层位时间转化为深度。计算每一层的平均孔隙度和孔隙空间的气体水合物饱和度,将二者相乘获得气体水合物的平均总饱和度,计算所用的网格尺寸与厚度网格一致。这样,每一个二维单元都可用一个岩石体积和一个气体水合物的平均总饱和度来表征。岩石体积与气体水合物平均总饱和度的乘积就是每一单元的气体水合物量。最后将所有单元的气体水合物量相加,就可得到气体水合物的总量。研究区气体水合物与原地气体量大约分别是3.43×10^9 m^3(1.21×10^11 ft^3)和4.50×10^11 m^3(1.59×10^13 ft^3)。由于近海底之下50 m内的随钻测井数据通常不可靠,在不考虑这一区段的3个层位情况下,气体水合物体积及其所含气体体积的保守估算值分别是3.03×10^9 m^3(1.07×10^11 ft^3)和3.97×10^11 m^3(1.40×10^13 ft^3)。
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关键词
气体水合物
资源
反演
多属性变换
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职称材料
题名
利用地震反演和多属性变换技术估算东海Ulleung盆地局部区域的气体水合物资源量
1
作者
Gwang H Lee
Bo Y Yi
Dong G Yoo
徐华宁
(
翻译
)
万玲(校对)
范广慧(校对)
机构
不详
青岛海洋地质研究所
出处
《海洋地质》
2018年第1期16-28,共13页
文摘
基于密集的二维地震测网和随钻测井(LWD)数据,利用反演和多属性变换技术,我们对东海Ulleung盆地一个局部区域内(37 km×58 km)的气体水合物及其所含气体资源量进行估算。多属性变换技术可将实测或计算的测井曲线与不同地震属性的组合以及反演获得的声阻抗建立关联。我们假定似海底反射(BSR)是气体水合物稳定带(GHSZ)的底。首先根据简化的三相,Biot方程估算钻井处孔隙空间气体水合物饱和度,然后利用多属性变换技术预测沿地震测线的孔隙度和孔隙空间气体水合物饱和度。将气体水合物稳定带划分为10个等时间隔层位,根据测井位置处井震标定构建的时深关系,以500 m的网格尺寸将每一层位时间转化为深度。计算每一层的平均孔隙度和孔隙空间的气体水合物饱和度,将二者相乘获得气体水合物的平均总饱和度,计算所用的网格尺寸与厚度网格一致。这样,每一个二维单元都可用一个岩石体积和一个气体水合物的平均总饱和度来表征。岩石体积与气体水合物平均总饱和度的乘积就是每一单元的气体水合物量。最后将所有单元的气体水合物量相加,就可得到气体水合物的总量。研究区气体水合物与原地气体量大约分别是3.43×10^9 m^3(1.21×10^11 ft^3)和4.50×10^11 m^3(1.59×10^13 ft^3)。由于近海底之下50 m内的随钻测井数据通常不可靠,在不考虑这一区段的3个层位情况下,气体水合物体积及其所含气体体积的保守估算值分别是3.03×10^9 m^3(1.07×10^11 ft^3)和3.97×10^11 m^3(1.40×10^13 ft^3)。
关键词
气体水合物
资源
反演
多属性变换
分类号
P744.4 [天文地球—海洋科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用地震反演和多属性变换技术估算东海Ulleung盆地局部区域的气体水合物资源量
Gwang H Lee
Bo Y Yi
Dong G Yoo
徐华宁
(
翻译
)
万玲(校对)
范广慧(校对)
《海洋地质》
2018
0
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