3D地震数据的分析和监测方法研究

来源 :CPS/SEG 2004国际地球物理会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangjianke
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实际地震数据处理的成像质量和分辨率直接决定于输入采集数据的质量和分辨率,地震数据处理本身仅可以在一定程度上补偿大地吸收衰减和减小干扰的影响,通常这些处理是以牺牲部分有效信息和成像效果为代价的.但在实际处理中往往由于无法知道采集数据的质量,而一味应用处理手段来达到处理的预期目的,往往是适得其反.因此,在实际处理中,如何能定量分析采集数据的质量,制定合理的、适当的处理流程和参数是处理成像的关键,特别是对于隐蔽油气藏勘探时更是如此.为此,本文通过羊屋3D数据地震信息定量分析的研究,获得了较有效的采集数据质量定量分析的方法.这些方法对地震数据采集质量监控和数据处理分析是十分重要的保证,并且是快速和经济的.
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在地震资料采集过程中,由于电缆长度的加长,地震资料的炮检距和记录长度的加大,使得长电缆地震资料的处理与常规地震资料的处理有很大不同.其主要特点是:排列长,处理数据量大,工区范围广,水深变化大,多次波发育.针对长电缆地震资料的特点,在处理过程中,对野外施工时的定位资料进行处理,将定位资料信息置于地震资料道头中,从而为地震资料处理提供准确的反射点位置和炮检距.开发了新的软件,新的技术,例如四阶动校正等
对常用的静校正方法进行分析,认为把复杂地层速度用其下伏地层介质替换,去掉复杂地层对处理带来的影响,可以提高速度分析的精度.对于CMP道集地震数据,在共中心点-半偏移距中,可以利用波动方程的叠前双平方根算子,实现延拓,进行层层剥离.本文提出层速度替换速度分析方法,用来解决复杂地层速度对地震速度分析的影响,理论模型计算表明,该方法是可行的.
渤海蓬莱A构造主体大面积浅层气形屏蔽效应,不论二维和三维地震勘探,常规纵波反射频率及能量都受到严重损失,致使地震成像不能准确反应地下地质构造特征.尽管进行了为解决构造成像问题的一系列特殊处理,包括叠前深度偏移处理,还是未得到有效的反射,为此在该构造上实施了海上三维四分量地震勘探及二维四分量地震采集.通过现场地层岩石特性及地质勘测,浅层钻井分析及多波地震试验,确定了海上采集流程.考虑到转换波处理的特
对国际上标准的SEG/EAEG模型进行了波场合成三维叠前偏移研究.文中阐述了三维波场合成的基本原理,给出了相应公式,对SEG/EAEG盐丘模型的一个数据集进行了计算,聚得了良好的成像效果.计算中采用了MPI并行算法,提高了计算效率.多次计算表明本文方法的正确性和有效性,该方法可用于野外实际数据的三维叠前深度偏移中.
本文通过波动方程叠前双平方根算子,给出了目前用于叠前偏移的几种算子方程,并通过Marmousi模型进行了试算和效果对比.利用波场延拓方法,通过层层剥离进行速度分析,消除上覆地层对速度拾取的影响,提高速度分析的精度.
S68井区井间地震试验项目已完成三个剖面,其中,最大井间距达890m,目的层深度达3300m,目的层倾角大于20°,井下最高温度为125℃,地质条件复杂,试验难度较大.按照"攻关与试验相结合"的技术思路,通过采取科学的技术对策,得到了理想的井间地震原始资料.采用最小平方共轭梯度法进行速度层析反演,应用全波场波动方程偏移方法来处理反射数据,获得较高分辨率的井间纵、横波速度层析剖面,纵、横波速度比剖面
本文在对PP波和P-SV波反射系数曲线特征对比的基础上,通过对P-SV波反射系数近似公式的归一化处理,详细讨论了P-SV波AVO截距-梯度分析的基本原理、理论和方法.通过对P-SV波AVO的截距-梯度分析发现:P-SV波具有负的AVO梯度,而且其梯度仅取决于纵横波速比的变化.因此,可以直接利用该关系获取纵横波速比信息;在纵横波速比一定的条件下,AVO截距仅受归一化横波速度的影响.这些结构对于AVO
三维共反射点(CRP)道集百分比扫描技术是一种基于剥层法的叠前深度偏移速度分析方法.通过对速度模型做均匀扫描,得到不同速度下克希霍夫深度偏移后的CRP道集,从道集中观察和拾取使同相轴拉平均的正确速度和深度就可以对原来的速度模型进行修正.这种方法不受地下构造复杂程度和任何假设条件的限制,分析速度快,精度高,在胜利油田CB30地区三维Kirchhoff叠前深度偏移处理中得到了成功应用.
CFP(共聚焦点)技术为偏移速度分析提供了一种新方法,该方法的重要优点在于它可以针对模型空间中的单个聚焦点进行速度分析,在分析过程中,不需要对数据进行重复偏移.本文基于CFP理论,在完成算子的迭代求解之后,在稀疏的聚焦点上进行了偏移速度反演实验.在算子的迭代更新过程中,常规的动校正算子被用作算子的初始解,在速度模型的反演过程中,动校正速度被用作反演的初始速度.所述方法在合成数据上进行了试验,取得了
A油田的产层为下白垩统的碳酸盐岩储层,该油田主要由5个油气藏组成.在研究区仅有7口井和710km的二维地震资料的基础上,如何确定本区主要5个产油层的油藏类型,如何建立5个主力油藏的精细三维的构造模型和储层模型是该油田可采储量的评价和开发方案制定的关键.本文通过地震资料的精细构造解释、速度场研究、测井资料的储层综合评价、多井约束反演及最终采取了地震反演和测井资料的综合建模研究,提出了本区的油藏类型为