全三维地震勘探采集技术

来源 :CPS/SEG 2004国际地球物理会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:beehxf
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对于复杂构造、地层和岩性圈闭油气藏勘探,全三维地震是一种有效的勘探方法.经过多年的研究,胜利油田形成了一套全三维地震勘探采集技术方法.在野外采集前,利用观测系统综合论证技术进行全三维观测系统设计;在激发中,使震源在虚反射面以下激发,保证激发能量和主频;在接收中,采用合适的检波器尾锥和合适的深度埋置,并采用小组合距,从而增强信号压制干扰;同时总结了一套干扰波压制技术.这种全三维地震数据具有较高的信噪比和分辨率,包含更多的信息,利用它可以进行储层各向异性分析,可以更精确地描述储层的断裂系统.
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本文详细介绍了处理解释一体化的方法及实现步骤.在地质评价较高、构造复杂的沙埝地区,分析其地震地质条件,研究反射波的形成机理,调查特殊岩性体的分布,根据工区地质特点,有针对性地选择处理模块、编制模块,在建立速度场、偏移归位处理过程中,实行交互式解释性处理,将地质信息融于处理过程中,使地震资料客观地反映地下真实构造形态,提高了深井及开发井成功率,进而加快勘探开发进程.
山地既是地震勘探的重点,又是地震勘探的难点.本文针对山地所特有的复杂地表特点,为进一步加强和提高该区的表层调查的力度及精度,最大限度地拓展地面信息的合理有效使用,充分利用计算机成图技术的规范、精确、快速、高效和方便等诸多优势,开发出的一种颇具特色的山地地面综合信息实用绘图软件,一方面旨在全面指导采集施工、现场处理和野外表层建模工作;另一方面为地震资料的后续处理和地质综合解释提供详实而丰富的地面地理
本文提出了一种三维折射初至静校正的新方法.它把观测面划分成许多CMP面元,在一个面元内,根据折射旅行时方程求出CMP点低频延迟时间和折射层速度,通过对相邻CMP点低频延迟时间的双线性插值,获得各个炮点和接收点处的低频延迟时间,并把这些低频延迟时间换算成基准面长波长静校正量;然后,从初至旅行时中,减取相应的低频延迟时间和折射滑行时间,获得高频剩余折射旅行时,再把剩余旅行时分解成各炮点和接收点的短波长
通过对合成和现场数据的处理,研究和比较了三种频散分析方法:Prony方法、同态处理方法和谱域加权相似法.由三种方法从声测井阵列数据中提取得到了合理的慢度(或速度)频散,且三种结果基本一致.三种方法都是在频率域中实现慢度(速度的倒数)估计的.谱域加权相似法是一种简单的频散分析方法,它只能用于每一频率下单一模式的慢度估计,正是由于这一特点使其抗干扰能力要优于其它两种方法.同态处理方法可以同时估计衰减、
采用时间项技术的三维折射波静校正方法在求解大型方程组时由于方程组的病态性质将遇到困难.本文给出了一种通过消除高速层顶面慢度对方程组的影响以使方程组可解的方法.同时,由于这种方法成倍地减少了方程的数目,所以求解速度大为提高,一束测线可以在十几分钟内求解.实际资料处理结果证明了该方法的效果.
本文提出一种在三维叠前地震资料上自动识别和压制规则噪声的方法.规则噪声在二维叠前地震记录上具有线性同相轴,而在三维叠前地震记录中却是以双曲线同相轴形式分布.如果在识别规则噪声时统一按照三维观测系统来考虑,把二维资料当成是三维资料的特例,则三维叠前地震资料上具有双曲线同相轴的规则噪声仍可看成是具有线性特征.采用逐点识别的方法,可以自动适应规则噪声视速度的任意变化,因此适用于在三维叠前地震资料上压制规
地震成像在地震资料处理中是很重要的一环.叠前成像技术能够大大提高地震资料的精度,改善复杂构造地区地震资料质量.本文主要针对基尔霍夫算法的叠前时间偏移处理技术进行研究分析,分别讨论了如何选取偏移孔径、偏移角度和偏移速度三个关键的处理参数.并提出了应用变速扫描的方法获得准确的偏移速度.而在近两千平方公里的三维地震资料的实际处理应用,均取得了显著的处理效果.本方法适用范围:构造复杂而横向速度变化不剧烈的
积分法叠前深度偏移及层析成像的核心是复杂介质情况下的地震波走时计算.对复杂构造的高精度地震成像需要有稳健的走时计算方法.本文把Nichols(1996)提出的用地震波主能量计算走时的方法由二维推广到三维,并推导出三维波动方程的Helmholtz形式在球坐标系下用因式分解法求解的差分表达式.二维Marmousi和三维SEG/EAGE盐丘模型的理论走时计算和积分法叠前深度偏移的实践都验证了本方法的正确
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随着油气勘探的不断深入,三维地震资料得到了越来越普遍的应用,但目前用传统二维解释方法对三维地震资料的解释存在许多弊病,主要表现在对三维地震资料所包含的丰富信息利用不够,解释效率低,解释精度欠佳.三维可视化是一项地震资料解释新方法.该技术的要点是使用三维相干体在空间上直接解释断层.使用种子点自动追踪技术解释构造形态,在三维体上直接寻找和雕刻地质体,进行沉积研究和储层描述.此方法摒弃了对三维地震数据体