石油地球物理勘探

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石油勘探中的地球物理方法

石油勘探中的地球物理方法

石油勘探中的地球物理方法石油勘探是指通过一系列的地质、地球物理、地球化学和工程技术手段,寻找和确定地下存在的石油和天然气资源。

地球物理方法在石油勘探中起着重要的作用,它通过测量和分析地下的物理现象,为勘探人员提供了宝贵的信息。

本文将重点介绍石油勘探中常用的地球物理方法。

一、重力法重力法是石油勘探中最早应用的地球物理方法之一。

它利用地球上的重力场差异来确定地下的密度变化情况,从而推测出潜在的石油和天然气储集区域。

勘探人员会在勘探区域进行测量,记录地面上不同点的重力数值,并进行分析和解释。

重力法对于勘探深度较浅、密度差异较大的油气藏具有较好的适应性。

二、磁法磁法是通过测量地球磁场的方向和大小变化,来寻找地下油气储藏的一种方法。

它基于地球上不同岩石的磁性差异,通过测量地面上的磁场数值,推测出可能存在石油或天然气的区域。

磁法主要用于勘探深度较浅、岩石磁性差异较大的地区。

三、电法电法是通过测量地下电阻率变化来判断地下是否存在石油或天然气储藏的方法。

电法利用地下岩石或含油气层的电导率不同,从而在地面上进行电阻率测量,得到电阻率分布图,推测出可能存在油气的区域。

电法适用于勘探深度较深、岩石导电性有明显差异的地区。

四、地震法地震法是石油勘探中最常用的地球物理方法之一。

它通过人工产生地震波,并观测和分析地下岩石中的波传播情况,以确定地下是否存在石油或天然气储藏。

地震方法适用于勘探深度较大、岩石孔隙性和速度变化较大的地区。

勘探人员会在勘探区域进行地震勘探,收集和处理地震数据,并利用地震剖面图来解释和定位潜在的油气藏。

综上所述,地球物理方法在石油勘探中具有不可替代的作用。

重力法、磁法、电法和地震法都是常用的地球物理勘探手段,通过测量和分析地下的物理现象,为勘探人员提供重要的信息。

在实际勘探中,常常会综合运用多种地球物理方法,以提高勘探效果。

地球物理方法的不断发展和创新,为石油勘探带来了更高的效率和准确性,为石油行业的发展做出了重要贡献。

石油勘探地球物理勘测技术研究

石油勘探地球物理勘测技术研究

石油勘探地球物理勘测技术研究第一章:引言石油勘探是指通过应用地球物理勘测技术,寻找地下潜在的石油资源。

地球物理勘测技术是石油勘探中不可或缺的一部分,它利用地球物理学的原理和方法,通过对地壳、地下岩石及其物理性质进行探测和研究,为石油勘探工作提供了重要的信息和依据。

本章将对石油勘探地球物理勘测技术的研究背景和意义进行阐述。

第二章:地球物理测量方法地球物理勘测技术主要包括重力测量、磁力测量、地震勘测和电法测量等方法。

重力测量利用地球引力场的变化来研究地下的物理性质和构造特征;磁力测量则是通过测定地球的磁场变化情况,揭示地壳中存在的磁性物质分布;地震勘测则运用地震波的传播和反射原理,研究地下岩石和构造的性质;电法测量则通过测量地下的电阻率差异,确定不同层次和结构的分布情况。

第三章:地球物理勘测技术在石油勘探中的应用地球物理勘测技术在石油勘探中广泛应用于勘探和开发阶段。

在勘探阶段,地球物理勘测技术能够帮助勘探人员确定勘探区域的石油资源潜力,并评估勘探风险;在开发阶段,地球物理勘测技术可以提供地下油层的详细结构和性质信息,指导石油开采过程中的油井布置和操作,提高采油效率。

第四章:地球物理勘测技术的研究进展随着科学技术的不断发展,地球物理勘测技术也在不断创新和改进。

近年来,石油勘探中的地球物理勘测技术主要发展方向有:高精度、高分辨率的测量仪器和设备的研制;应用先进的数据处理和解释技术,提高勘探数据的解释能力和准确性;结合多种勘探方法,实现多参数的地下物性解译;利用先进的地球物理勘探技术,深入研究复杂断块构造和深部构造特征等。

第五章:地球物理勘测技术挑战与展望尽管地球物理勘测技术在石油勘探中发挥着重要作用,但仍面临着一些挑战。

首先,地球物理测量是一项复杂的工作,需要高度专业化的人员和仪器设备,天气等因素也会对勘测结果产生影响。

其次,勘测成本高昂,需要长时间的数据采集和处理。

此外,地质条件的复杂性也增加了勘探的难度。

石油勘探开发的地球物理勘探方法

石油勘探开发的地球物理勘探方法

电法勘探
原理:利用地下岩 石和矿物的电性差 异进行勘探
主要方法:电阻率 法、充电法、自然 电场法等
优点:分辨率高, 能够探测地下深部 的地质构造
应用:广泛应用于 石油勘探、地下水 资源调查、环境监 测等领域
地震勘探
原理:通过地震波在地下传播,探测地下地质构造
优点:分辨率高,能探测深层地质构造
应用:广泛应用于石油勘探开发,特别是深层油气藏的勘探 技术发展:随着科技的进步,地震勘探技术不断发展,提高了勘探精度和 效率。
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地球物理勘探在石油勘 探开发中的应用
油田的早期评价
地球物理勘探方 法:地震勘探、 重力勘探、磁力 勘探等
评价内容:地质 构造、储层特征、 油气藏类型等
评价目的:确定 油田的潜力和价 值,为后续开发 提供依据
评价结果:提供 油田开发方案和 优化措施,提高 油田开发效率和 经济效益
油田的精细勘探
行业挑战:石油价格波动、环 保要求提高等对地球物理勘探 行业带来挑战
行业机遇:新能源、可再生能 源的发展为地球物理勘探行业 带来新的机遇
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汇报人:
油勘探开发提供科学依据。
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地球物理勘探的主要方 法
重力勘探
原理:利用地球重力场的变化 来探测地下地质构造
优点:不受地面条件限制,可 以获取深层地质信息
应用:用于石油勘探、矿产勘 探、地下水资源勘探等领域
局限性:分辨率较低,难以区 分细小地质构造
磁力勘探
原理:利用地球磁场的变化来探测地下岩石和矿产 优点:不受天气和地形影响,可以快速获取大面积数据 应用:广泛应用于石油勘探、矿产勘查、环境监测等领域 局限性:分辨率较低,难以识别细小目标
评估结果:为后续开发提供依 据,提高油田开发效益

地球物理探测技术在石油勘探中的应用

地球物理探测技术在石油勘探中的应用

地球物理探测技术在石油勘探中的应用石油是目前全球能源消费的主要来源之一,对人类社会的发展起到至关重要的作用。

为了寻找更多的石油储量,石油勘探成为了一个永恒的话题。

而在石油勘探中,地球物理探测技术无疑是最为有效和广泛应用的技术之一。

一、地球物理勘探技术概述地球物理勘探技术是一种利用地球物理现象探查地下地质构造和找寻矿产资源的方法。

它主要包括地震勘探、电磁勘探、重力勘探、磁力勘探、地热勘探等多种手段。

其中,地震勘探是最为常用的一种。

地震勘探主要是利用地震波的传播规律以及地球物质对地震波的响应来推断地下地质构造的情况,这种探测方式凭借着它所占有的“突变性”和“非线性”这些特点,使得勘探性质相当优异。

电磁勘探则是利用地球物质在不同电磁场下获得的电磁信号来探测地下物质结构。

重力勘探则是通过观测地球重力场的变化,了解地下不同岩性、密度变化的情况。

磁力勘探则是利用地球磁场与地下矿体磁性相互作用的效应进行探测。

总而言之,地球物理勘探技术是通过观测地球物质状态、性质变化及其与物理场的相互作用等现象,综合解释和判断形成地下构造和物质质量的科学技术。

二、地球物理探测技术在石油勘探中的应用地球物理探测技术在石油勘探中具有广泛的应用,主要应用在以下方面。

1.地震勘探地震勘探是石油勘探中最广泛和最有效的地球物理勘探技术。

它通过地震波的释放、传播和反射等现象,综合运用地球物理、数学、计算机等学科的知识和技术,来研究地下地质构造,判断储油性和确定勘探方案。

在地震勘探中,人们将地震波源放在地面或井口上,利用探测设备记录地震波在不同深度下的反射、折射等现象,并通过计算机模拟、绘画等理论和实验方法,构建出地下地质模型,从而判断储层的状况和区位,并制定合适的勘探方案。

2.电磁勘探电磁勘探是指通过观测地球物质在不同电磁场下获得的电磁信号来探测地下物质结构。

在石油勘探中,电磁勘探主要应用于地下水和油藏勘探。

其原理是利用电磁波在地下的传播和反射,测定地下介电常数和电阻率等物理参数,推测地下介质的性质和形态,进而圈定有石油资源的潜在区域。

石油地球物理勘探

石油地球物理勘探

石油地球物理勘探石油地球物理勘探是一种应用地球物理学原理和技术来探测潜在石油和天然气储层的方法。

这项工作对于油气勘探开发至关重要,它能够提供有关地下储层的信息,以指导开发决策和资源管理。

本篇文章将简要介绍石油地球物理勘探的常用方法和技术。

石油地球物理勘探包括地震勘探、电法勘探、电磁勘探、地热勘探和重力勘探等多种方法。

其中,地震勘探是最常用的技术之一。

地震勘探通过在地壳中发射和接收声波来探测潜在的油气储层。

勘探团队通常会在地面上或水下放置震源,并在一定的距离上放置地震接收器。

震源会产生声波,并将其传播到地下,当这些声波遇到不同介质的边界时,会发生反射、折射和散射。

地震接收器记录了这些反射、折射和散射的信号,然后通过数据处理和解释来建立地下模型,以确定潜在的油气储层。

电法勘探是通过测量地下电阻率的变化来间接推断油气储层的存在。

地下电阻率受到地下介质电导率和离散程度的影响,而油气储层相对其他岩石通常具有不同的电导率。

勘探团队会在地面或水中放置电极,并通过施加电流来测量电场强度。

然后,根据记录的电场强度数据,可以获得地下不同深度处的电阻率分布图,从而推断石油和天然气可能存在的位置。

电磁勘探是利用地下储层对电磁场的响应进行勘探的方法。

勘探团队会通过放置线圈和发射器来产生电磁场。

当电磁波经过地下时,会受到地下储层电导率的影响而发生变化。

通过检测和记录地下电磁场的变化,可以推断潜在的油气储层位置。

地热勘探是通过测量地下热流来推断油气储层的存在。

地下储层通常具有较高的热导率和特定的热流分布。

勘探团队会在地下埋设温度传感器,测量地下不同深度处的温度分布。

根据这些数据,可以推断油气储层可能的位置。

重力勘探是通过测量地球重力场的变化来推断油气储层的存在。

油气储层通常具有较低的密度,而地下岩石通常具有较高的密度。

勘探团队会在地面上或水下放置重力测量仪,测量地下不同位置的重力场强度。

通过分析这些数据,可以推断潜在油气储层的位置。

地球物理勘探技术在石油勘探方面的应用分析

地球物理勘探技术在石油勘探方面的应用分析

地球物理勘探技术在石油勘探方面的应用分析一、地球物理勘探技术概述地球物理勘探技术是指利用地球物理学的原理和方法对地下物质进行非破坏性探测和解释的一类技术。

其主要包括重力方法、地电方法、地磁方法、地震反射法、地震折射法等。

其中,地震勘探技术是石油勘探领域中广泛应用的一种技术。

二、地震勘探技术在石油勘探领域的应用地震勘探技术主要针对油气地质储层的探测和评价,其原理是利用人工震源和地震仪器对地下物质进行震动和接收反射波数据,通过处理和解释数据获取地下结构信息,推断油气储层的位置、形态、厚度和能源储量等。

1. 石油勘探的初步探测地震勘探技术可以在石油勘探的初步探测阶段确定勘探目标区中石油地质构造的位置、形态和大小,对石油勘探区进行定位。

2. 储量估计通过地震勘探技术获取的反射波数据分析,可以获取储层厚度、岩性、构造和沉积相类型等重要的地质信息,进而进行对储量进行较为准确的估算。

3. 井位选址井位选址是石油勘探中至关重要的环节。

在利用地震勘探技术进行大面积初步勘探并确定勘探含油气层之后,需要进一步确定具体探井的位置和钻探方案。

通过分析反射波数据,可以确定最佳井位位置和井的深度,进而设计出一套较为完善的、相对合理的钻井方案。

4. 改进生产方案地震勘探技术在石油勘探中的应用不仅止于油气的初步勘探和储量估算,其还可以在生产过程中进行改进。

在生产过程中,可以利用地震勘探技术对油藏进行卫星开发、设备管理和管网维护,提高石油勘探的效率,减少资源浪费。

三、地震勘探技术在石油勘探中存在的问题和挑战地震勘探技术虽然在石油勘探中起到了重要的作用,但也存在着一些问题和挑战。

1. 分辨率问题地震勘探技术在勘探成果中仍然无法做到像样的分辨率,很多轻质油和气存在于较细的孔隙中,而地震勘探技术无法探知,这是目前无法解决的难题。

2. 反演精度问题地震反演分辨率和精度对于石油勘探而言非常重要,但目前常见的地震方法已经达到了分辨率极限,改进算法、计算速度和计算精度尚需不断提高和进行优化。

石油地球物理勘探

石油地球物理勘探

石油地球物理勘探石油地球物理勘探是一种通过对地下介质进行物理测量来获取地质及石油资源信息的技术方法。

它使用了地球物理学的原理和方法,结合地质学、地球化学和数学等学科的知识,通过测量地下介质内物理性质的变化,推断地下石油及其储集体性质,为油气勘探开发提供有力的科学依据。

石油地球物理勘探是石油勘探的重要环节,它在油气勘探与开发的各个阶段起着重要的作用。

通过对地下介质内的物理性质进行测量和解释,可以确定储层的分布、储量、类型等,为勘探井的设计和钻井方案的制定提供有效的依据。

同时,通过对地下结构的解释,可以确定储层的产状、封闭性等重要参数,为油气富集规律的研究提供基础数据。

此外,通过地球物理勘探,还可以提供关于地层构造、岩性变化、断层活动等方面的信息,为油气勘探的地质研究提供重要的帮助。

在石油地球物理勘探中,常用的物理测量方法主要有重力测量、磁力测量、电磁测量和地震测量等。

重力测量是通过测量地球引力场的变化来推断地下岩石体的密度分布和岩性变化。

磁力测量则是通过测量地球磁场的变化来推断地下岩石体的磁性分布和岩性变化。

电磁测量是通过测量地下电磁场的变化来推断地下岩石体的电性分布和岩性变化。

地震测量则是通过测量地下地震波的传播情况来推断地下岩石体的速度分布和岩性变化。

石油地球物理勘探方法的选择和组合是根据不同地区、不同阶段和不同目标而定的。

在进行石油地球物理勘探时,需要根据具体情况确定合理的测量方法和参数,在保证测量质量的前提下,尽量提高勘探效果。

同时,石油地球物理勘探也需要与地质学、地球化学等学科进行紧密配合,共同推进油气勘探开发工作的进展。

总的来说,石油地球物理勘探是一门复杂而又重要的科学技术,它在油气勘探与开发的各个阶段都扮演着重要的角色。

通过合理选择和应用石油地球物理勘探方法,可以有效地提高油气资源的勘探效果,推动油气勘探开发工作的进展,为能源的开发和利用做出重要贡献。

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展

石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展石油地球物理勘探技术是在石油勘探领域中广泛应用的一种技术手段,通过地球物理方法获取地下构造、地质构造、地下流体等信息,为石油勘探开发提供了重要的技术支持。

本文将着重介绍石油地球物理勘探技术应用研究的现状及发展。

1.传统地球物理勘探技术传统的地球物理勘探技术包括地震勘探、地电勘探、重力勘探等方法。

这些方法在勘探领域中已经得到了广泛的应用,为石油勘探提供了重要的技术支持。

地震勘探是最主要的技术手段之一,通过记录地震波在地下的传播路径和速度,识别地下构造、岩性、地层、流体等信息,提高了勘探的成功率和效率。

随着科技的发展,新兴的地球物理勘探技术也不断涌现。

地震反演技术、地震波形反演技术、电磁勘探技术等成为了勘探领域的热点。

这些新技术在勘探中有着更高的分辨率和准确性,为石油勘探提供了更多的技术手段。

随着陆地勘探的逐渐饱和,石油勘探领域开始向海域转移。

海洋地球物理勘探技术包括海洋地震勘探、海底地震勘探、海洋电磁勘探等方法。

这些技术在海域勘探中有着独特的优势,为勘探领域带来了新的发展机遇。

二、石油地球物理勘探技术的发展趋势1.多元化勘探方法随着勘探难度的不断增加,单一的勘探方法已经不能满足勘探需求。

未来石油地球物理勘探技术将呈现多元化的发展趋势,包括多种地球物理勘探方法的综合应用,形成勘探技术的多层次、全方位的体系。

2.高精度勘探技术随着科技的不断进步,石油地球物理勘探技术将朝着高精度、高分辨率的方向发展。

新的技术手段将会提高地下信息的获取精度,为勘探决策和地质模型的建立提供更为准确的数据支持。

3.信息化勘探平台随着信息技术的发展,未来的石油地球物理勘探技术将向信息化方向发展。

通过引入大数据、人工智能等技术手段,构建信息化的勘探平台,实现数据的智能化处理和分析,提高勘探效率和成果。

4.海洋勘探的深化随着陆地勘探资源的逐渐枯竭,海洋勘探将成为未来的发展趋势。

海洋地球物理勘探技术将在海域勘探中得到广泛应用,并形成一套完整的海洋地球物理勘探体系。

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多次覆盖技术
若在不同接收点上,接 若在不同接收点上 接 收来自地下同一反射 点的反射波,即对地下 点的反射波 即对地下 界面上的每个点进行 多次观测,便得到多张 多次观测 便得到多张 地震记录
组合爆炸 多个炮点同时放炮构 成一个总的震源
组合检波 多个检波器组成一 个地震道输入到地 震检波器中
共同目的
地震检波器是一种将机械振动转换为电能的机电转换装置。 地震检波器是一种将机械振动转换为电能的机电转换装置。设计不同 灵敏度和频率特性也不同。陆地用的几乎都是动圈式电磁型检波器, 灵敏度和频率特性也不同。陆地用的几乎都是动圈式电磁型检波器, 目前还开发了数字检波器,沼泽或海洋中使用的检波器都是压电式的 目前还开发了数字检波器,
石油物探专家和地 质专家根据处理后 的资料所提供的信 息及其他有关资料 研究地下地质形态、 研究地下地质形态、 岩石性质并找出有 利于油气储存的场 所,提供钻探井位。 提供钻探井位。
8.地震勘探的三种基本方法 8.地震勘探的三种基本方法 反射波法
折射波法
透射波法
9.地震勘探中的纵波和横波 9.地震勘探中的纵波和横波 纵波(上下) 纵波(上下)
12.在海洋里怎样进行地震勘探 12.在海洋里怎样进行地震勘探
定位手段:用先进的导 定位手段 用先进的导 航定位系统,目前主要 航定位系统 目前主要 采用精度较高的卫星导 航定位技术(GPS) 航定位技术
激发方法:非炸药震源 激发方法 非炸药震源, 非炸药震源 主要是空气枪震源
海上地震 勘探
检波器:接收地震波的海 检波器 接收地震波的海 洋检波器是密封在长拖缆 中的,并放在水下一定深 中的 并放在水下一定深 度上,由深度控制器保持 度上 由深度控制器保持 其在记录时深度不变 工作方式:由船拖着震 工作方式 由船拖着震 源和检波器连续航行作 业
资料处理
资料采集
激发并接收高分频成分的地 震波,提高地震勘探的分辨率 震波 提高地震勘探的分辨率
如何将高频信号记录下来
激发
在保证能量足够强的前提下, 在保证能量足够强的前提下,尽量减少炸药量
接收
要用适合接纳高频的检波器 为防止风吹雨打等不规则干 扰的影响,最好把它们插在坑 扰的影响 最好把它们插在坑 中用土盖上或将其放在浅井 中 为提高接收到的总体能量并防 止外来干扰,可将几个检波器组 止外来干扰 可将几个检波器组 合在一起接收
油气微渗漏示意图
6.怎样进行地球化学勘探 6.怎样进行地球化学勘探
气体测量法
在地面按一定测网,用动力钻钻至地下数米处, 在地面按一定测网,用动力钻钻至地下数米处, 由车载检测仪器现场检测游离烃类气体的种类 及其浓度。是一种快速、高效的方法。 及其浓度。是一种快速、高效的方法。
土壤测量法 通过深度采集来的土壤, 通过深度采集来的土壤,经加工后用低浓度 的酸溶液处理, 的酸溶液处理,被吸附在土壤颗粒表面的烃 类气体就会释放出来, 类气体就会释放出来,通过仪器检测可判断 油气踪迹是否存在。 油气踪迹是否存在。
增强反射能量、削弱干扰波,提高记录质量。 增强反射能量、削弱干扰波,提高记录质量。如果某地区干扰严 重或有好几种干扰波时,就应考虑同时使用这三种方法。 重或有好几种干扰波时,就应考虑同时使用这三种方法。
6.怎样提高地震勘探精度 6.怎样提高地震勘探精度 地震分辨率
是指能够分出两个十 分靠近的物体的能力, 分靠近的物体的能力, 一般用距离表示。 一般用距离表示。如 果两个物体间的距离 大于某个特定距离时 可以辨认出是两个分 离的物体, 离的物体,而小于这 个距离时就不能辨认 出是两个物体, 出是两个物体,这个 距离就表示分辨率 资料解释
在地磁场的作用下, 在地磁场的作用下,由不同地层所 形成的地质构造就会呈现出不同的磁性, 形成的地质构造就会呈现出不同的磁性, 并产生磁力作用,因而, 并产生磁力作用,因而,也就能用磁力 或磁称)来测出不同地点的磁力值。 仪(或磁称)来测出不同地点的磁力值。 用它记录的数据绘成各种图件, 用它记录的数据绘成各种图件,同重力 图配合使用, 图配合使用,对寻找油气藏就能起到相 辅相成的作用,这就叫磁力勘探。 辅相成的作用,这就叫磁力勘探。
电 法 勘 探
直流电法
交流电法
5.为什么地表会有地下油气的踪迹 5.为什么地表会有地下油气的踪迹
在渗透过程中,油气往往是以极其细微的“油滴” 在渗透过程中,油气往往是以极其细微的“油滴”和“气泡” 气泡” 的形式在地下通道中由下而上地运动。由于通道直径微小, 的形式在地下通道中由下而上地运动。由于通道直径微小,形状 “弯弯曲曲”,通畅程度“似通似断”,致使微渗漏速度极其缓慢。 弯弯曲曲” 通畅程度“似通似断” 致使微渗漏速度极其缓慢。
3.什么是重磁力勘探 3.什么是重磁力勘探
勘探工作者按照设计好的测点用重 力仪在野外逐一观测, 力仪在野外逐一观测,并记录下它们 的重力值, 的重力值,回到室内再由计算机经过 一番处理, 一番处理,把各点的重力值形象地绘 成有峰有谷、高低不平的地下“ 成有峰有谷、高低不平的地下“地形 图”。并结合其他物探资料来分析研 究地下的地质结构, 究地下的地质结构,并推断出哪些地 方可能会存在油气藏, 方可能会存在油气藏,这就是重力勘 探。
岩石物理性质是指岩石的导电 磁性、密度、 性、磁性、密度、地震波传播等 特性。 特性。
这种以岩石间物理性质差异为 基础, 基础,以物理方法为手段的油气 勘探技术, 勘探技术,称为地球物理勘探技 简称物探技术。 术,简称物探技术。
2.石油及天然气是怎样形成和保存的 2.石油及天然气是怎样形成和保存的
4.地震采集质量的监控 4.地震采集质量的监控 采集质量
设 地 地 形 下

全世界检查采集质量的办法是: 全世界检查采集质量的办法是:应用 易于搬动的由高性能小型计算机和配 有专门检测软件组成的现场处理系统 对采集工作各个环节实施监控。 对采集工作各个环节实施监控。
5.多次覆盖技术、 5.多次覆盖技术、组合爆炸和组合检波 多次覆盖技术
2.怎样用人工方法产生地震波 2.怎样用人工方法产生地震波
钻炮眼和使用炸药费用较 在工业区、 高;在工业区、人口稠密 区和海上渔业区使用炸药 很不安全而且对环境造成 污染等。 污染等。
利用液压系统控制的机械 装置, 装置,控制重物连续地夯 砸,并在地面上形成向下 发射的地震波。 发射的地震波。
3.什么是地震检波器 3.什么是地震检波器
石油和天然气是储存在有孔隙的岩 石中的,储存油气的地层叫油气储层。 石中的,储存油气的地层叫油气储层。 储层中的油气不稳定, 储层中的油气不稳定,往往会借 助地下岩石孔隙相连而形成的通道, 助地下岩石孔隙相连而形成的通道, 由压力大的地方向压力小的地地方移 遇到阻挡物时会停止运移, 动,遇到阻挡物时会停止运移,在阻 挡物处油气由少聚多,并且越聚越多, 挡物处油气由少聚多,并且越聚越多, 这种阻挡油气的地方称为圈闭 圈闭。 这种阻挡油气的地方称为圈闭。 圈闭是密封的、 圈闭是密封的、不透水的岩石所组 成的地层盖住,油气从圈闭中流不走, 成的地层盖住,油气从圈闭中流不走, 也挥发不掉,就形成了油气田。 也挥发不掉,就形成了油气田。
在陆上进行勘探时, 在陆上进行勘探时,在井中用炸 药放炮是激发纵波最常用的方法 。近年来也采用非炸药震源车在 地面砸的垂直振动法激发纵波, 地面砸的垂直振动法激发纵波, 用纵波检波器接收振动的纵波。 用纵波检波器接收振动的纵波。
横波(左右) 横波(左右)
激发方式有炸药震源和非炸药震 源两种, 源两种,同时使用横波接收器接 收平行于地面振动的横波。 收平行于地面振动的横波。
两者比较
两者均为用人工方法激发地震波, 两者均为用人工方法激发地震波,都是接收由地下反射回来传到地 面的波。所不同的是激发和接收地震波的形式不同, 面的波。所不同的是激发和接收地震波的形式不同,各有其专门的 震源和接收器。 震源和接收器。
10.什么叫一维、二维、 10.什么叫一维、二维、三维和四维地震勘探 什么叫一维
7.地震勘探 7.地震勘探 地震勘探工作
地震资料采集
地震资料处理 …
地震资料解释
地震资料采集是在野 外进行的, 外进行的,工作主要 分施工设计、 分施工设计、试验工 作和生产三部分。 作和生产三部分。
将野外采集的资料带 回室内用计算机进行 资料处理加工, 资料处理加工,提取 有用信息, 有用信息,这是地震 勘探的第二步。 勘探的第二步。
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石油勘探
何向东---构造地质学 何向东 构造地质学
2012-5-22
1
目录
一、 地球物理勘探的基础
二、 地震资料采集 三、 地震资料处理 四、 地震资料解释 五、 地震勘探特殊技术
1.什么是地球物理勘探 1.什么是地球物理勘探
人类居住的地球, 人类居住的地球,表层是由岩 石圈组成的地壳, 石圈组成的地壳,石油和天然气 就埋藏于地壳的岩石中, 就埋藏于地壳的岩石中,岩石情 况不同,物理性质也不同 物理性质也不同。 况不同 物理性质也不同。
要增加地震仪器的 接收道数并减少采 样之间的间隔
目录
一、 地球物理勘探的基础
二、 地震资料采集 三、 地震资料处理 四、 地震资料解释 五、 地震勘探特殊技术
地震资料处理
1.地震资料数字处理是怎么回事? 地震资料数字处理是怎么回事? 地震资料数字处理是怎么回事 2.为什么地震资料数字处理需要高性能计算机 为什么地震资料数字处理需要高性能计算机 3.地震资料处理的流程 地震资料处理的流程 4.地震资料的常规处理 地震资料的常规处理 5.水平叠加是怎么回事 水平叠加是怎么回事 6.为什么要进行偏移处理 为什么要进行偏移处理 7.三维地震资料的数字处理 三维地震资料的数字处理 8.地震资料的特殊处理 地震资料的特殊处理 9.地震勘探的地形校正 地震勘探的地形校正 10.地震勘探中的噪声处理 地震勘探中的噪声处理
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