首页--天文学、地球科学论文--地球物理勘探论文--地震勘探论文

CO2地质封存中四维多分量地震资料正演模型研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 引言第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 研究内容与技术路线第13-14页
第二章 理论基础第14-27页
    2.1 四维多分量地震勘探技术第14-16页
        2.1.1 四维地震勘探技术第14页
        2.1.2 多分量地震勘探技术第14-15页
        2.1.3 四维多分量地震勘探技术第15-16页
    2.2 岩石物理理论第16-19页
        2.2.1 储层物性参数的转换第16-17页
        2.2.2 Gassmann流体替换第17-19页
    2.3 AVO理论第19-21页
        2.3.1 基于Zoeppritz方程的转换波反射系数近似表达式第19-21页
    2.4 地震各向异性与方位AVO理论第21-27页
        2.4.1 地震各向异性第21-22页
        2.4.2 Thomson弱各向异性理论第22-23页
        2.4.3 Ruger方位AVO理论第23-27页
第三章 基于Gassman理论的两层介质模型研究第27-35页
    3.1 研究方法第27页
    3.2 Weyburn油田区域地质概况第27-29页
    3.3 基于孔隙介质的两层模型第29-34页
        3.3.1 模型建立第29-32页
        3.3.2 储层物性参数对孔隙压力、CO_2饱和度的变化规律第32-33页
        3.3.3 AVAZ分析第33-34页
    3.4 小结第34-35页
第四章 基于裂隙介质的两层模型第35-56页
    4.1 不考虑裂缝变化的裂隙介质模型第35-42页
        4.1.1 模型建立第35-37页
        4.1.2 方位角对转换波反射系数的影响第37-40页
        4.1.3 AVAZ分析第40-42页
    4.2 考虑裂缝密度变化的裂隙介质模型第42-51页
        4.2.1 裂缝密度随孔隙压力、CO_2饱和度的变化规律第42-44页
        4.2.2 储层弹性参数的变化对转换波反射系数的影响第44-47页
        4.2.3 AVAZ分析第47-49页
        4.2.4 储层裂缝密度的变化对转换波反射系数的影响第49-51页
    4.3 考虑盖层变化的裂隙介质模型第51-55页
        4.3.1 盖层弹性参数变化规律第51-52页
        4.3.2 AVAZ分析第52-53页
        4.3.3 盖层弹性参数变化对转换波反射系数的影响第53-55页
    4.4 小结第55-56页
第五章 裂隙与孔隙介质模型四维转换波人工合成地震记录第56-76页
    5.1 研究方法第56-57页
    5.2 基于孔隙介质的井模型第57-61页
        5.2.0 模型建立第57页
        5.2.1 CO_2饱和度对人工合成地震记录的影响第57-59页
        5.2.2 孔隙压力对人工合成地震记录的影响第59-61页
    5.3 基于裂隙介质的井模型第61-69页
        5.3.1 模型建立第61-62页
        5.3.2 CO_2饱和度对人工合成地震记录的影响第62-65页
        5.3.3 孔隙压力对人工合成地震记录的影响第65-69页
    5.4 考虑裂缝变化的井模型第69-74页
        5.4.1 模型建立第69页
        5.4.2 CO_2饱和度对人工合成地震记录的影响第69-71页
        5.4.3 孔隙压力对人工合成地震记录的影响第71-74页
    5.5 小结第74-76页
第六章 Weyburn地区四维转换波监测资料分析第76-82页
    6.1 转换波资料处理与层位标定第76-77页
    6.2 转换波人工合成地震记录与实测地震资料标定结果分析第77-78页
    6.3 转换波实际地震资料与纵波实际地震资料标定分析第78-82页
认识和结论第82-84页
参考文献第84-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:准噶尔盆地西北缘中拐地区二叠系流体包裹体特征及其包含的油气运移成藏信息
下一篇:鄂尔多斯盆地M区延长组长6超低渗透砂岩储层微观孔隙结构特征及定量评价