地震高分辨率处理的严格解释分析:实例研究

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浅谈高分辨率地震勘探的应用

浅谈高分辨率地震勘探的应用

浅谈高分辨率地震勘探的应用一、前言目前来说,地震方法是在进行水温、工程、环境、地址调查的主要的勘察方法,这种方法的工作原理主要是通过在人工方面进行地震波的运动学和动力学的激发的方法用来解决在地质上的难题。

这种方法在生产运用的过程中非常的常见,所以我们需要进行深入的研究。

我们在进行地震方法研究的时候,首先要知道这种方法的主要工作原理是利用地震波,地震波会通过人工爆破产生,当地震波在传播到地下遇到了底层的界面的时候,就会按照波所产生的反射和折射原路返回到产生地震波的地方,这些返回的地震波会被我们在不同位置上所放置的验波器所接收,从而在机器中被记录,这些所记录的数据是呈现出一个规律的,所记录的数据再由我们进行处理,得到的资料可以用在我们需要的勘测地质的方面,方便我们在地质方面的生产活动。

在以往的进行高分辨率在地震勘探中的使用越来越频繁,几乎成为了地质勘探的主要的工具,在进行基岩的起伏和含水层等各种不同的地下构造的时候,积累了很多的经验。

而矿井地质的工作上却很少用高分辨率解决煤矿中的问题,在煤矿的生产过程中,几乎还是使用传统的解决方法进行煤矿生产的问题。

但是由于最近煤矿的生产对于矿井地质的工作的要求可以说是越来越严格,传统的工作方式已经无法满足我们对于生产上的需求,怎样将高分辨率运用在矿井的工作中,提高矿井工作的效率是当今矿井地质工作的当务之急。

二、高分辨率地震勘探原理和方法地震在我们的日常生活中并不陌生,仅仅几年的时间就发生了大大小小十几起的地震时间,从汶山地震到玉树地震,地震似乎是我们生活中的随处可见的,然而高分辨率地震勘探原理就是利用这种地震波,所谓地震波就是利用爆炸或者是其它的人工方法使地面发生震动,这种震动就是通过波的形式向各个方向进行传播,这种波就是我们所说的地震波。

波在同一种介质中可以以相同的速度进行传播,但是地下岩层由各种各样不同的性质组成,这也就造成了这种地震波碰到他们的界面的时候会发生反射和折射,由于这种反射和折射就造成了有一部分的波返回到地面上,这种回到地面上的波可以通过验波器接收并且总结各种数据资料。

地震资料高分辨率处理的重要性

地震资料高分辨率处理的重要性

10—120hz
10—360hz 可以明显看出超覆,退覆等沉积环境。
典型剖面inline401线多井标定
10---360Hz 的局部放大
选T1波的T1-1、T1-2 (厚度在1-2米),三维对比追纵两个小薄层的空间展布
T1--1
T1--2
宽频反射波的平面分布
小层1分布范围0.18km2
小层2分布范围0.23km2
19个反射波,9个与合成记录对不上。
以上资料物探局“高分辨率”处理情况 。29个反射波,16个与合成记录对不上。
扎3井 IN217线 扎3井
2,李忠高分辨率处理成果的真实性
1)常规采集 高分辨率处理成果与合成记录100%的符合 与上述常规采集相同资料,经李忠的高分辨率处理成果与合成记录对比: 图中,红曲线是测井声述。兰波是合成记录。
上述资料是常规采集。两家处理剖面视主频20—40Hz。李忠的高分辨率 处理,视主频已达80--90hz。
可以看到,李忠的高分辨率处理技术对于常规采集的老资料处理频带有 3—4倍拓宽,并且真实反应地下的反以分辨1-2米的地层
大庆油田喇嘛甸地区高分辨率采集经李忠高分辨率处理剖面.,不同频宽显示: 10—45hz
S21+21砂岩厚度
S21+22砂岩厚度
此区块的宽频反射波的展布与紧临的钻探薄砂层 的展布有较好相关性:走向一致,范围相近。 当然,地下信息,直接获得与间接获得,两种方法有一些差异,应该是可理解的。
两者的不同之处,可能是地震资料解释的误差
3)高分辨率资料3米落差小断层解释
利用10—180Hz数据体 最小落差2-3ms
600 700
3,常规采集资料的高分辨率处理
请看青海油田资料高分辨率处理。

地震资料提高分辨率处理技术在研究地区的应用

地震资料提高分辨率处理技术在研究地区的应用

地震资料提高分辨率处理技术在研究地区的应用作者:张瑶来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第06期摘要:当前我国油气勘测工作正在朝着更高层次上发展,现阶段的地震资料的分辨率很难满足地质勘测工作的标准需求,因为我国很多地区在地质条件上非均匀性较强、厚度较薄,在地震响应特征上不是非常明显,远远低于极限分辨率,因此在储存层的刻画难度上相对较大。

本文重点针对地震资料提高分辨率处理技术在研究地区当中的应用进行了分析和探讨。

关键词:薄储层;频谱恢复高分辨率处理;井震关系通过对我国某地区的地质条件分析和研究,在最近几年发展过程当中,通过油井勘测成果可以看出,该地区当中分为三层发育地层,其中还包含了大量的不稳定地层的分布。

在本文研究的地区在部分探井当中,整个岩石组成比较密集、厚度较薄,在地震响应特征上不是非常明显,远远低于极限的分辨率大小,这对提高图像信息的分辨率产生的诸多困难。

为了解决这一问题,通过地震资料提高分辨率处理技术进行了运用,有效解决了地震资料分辨率较低的问题。

1 提高分辨率带来的优势在油井储存层当中地震特征表现为波谱反射,在油井曲线当中整个声波变化不是非常明显,在密度变化上相比于围岩条件的密度变化有着明显的上涨,储存层中的阻抗有着较大的下降。

在该地区当中储存层到薄度仅为23米,通过地震资料分析可以得出,在该地区的资料主频率设定为35赫兹,有效的频率宽度设定为10~60赫兹。

在地震资料的分辨率当中无法得到准确的分辨,依照相关的钻井资料分析统计,从中可以得出不同类型岩石物理参数以及在地层以下的分布规律,确定了不同巖层当中的岩石物理和化学性质,使用45赫兹雷克子波对该地区的储存表层的相位变化进行测定,在50赫兹雷克子波当中出现了若波峰现象,通过这一数据分析可以得出,针对地震资料开展分辨率提升处理,可以大大提高储层识别和描述的精确度。

2 地震资料提高分辨率处理技术在研究地区运用分析2.1 井震标定验证井震合成记录是验证高分辨率效果的有效方式,通过对原始地震数据的分析和研究,在原始数据当中所标定的领证数据具有一定的局限性,通过检测地层区域的TP2二强反射作用,在底部的弱风反射条件下,所展现出的分辨率效果更佳良好。

高分辨率地震勘探综述 (2)

高分辨率地震勘探综述 (2)

高分辨率地震勘探综述摘要高分辨率是地震勘探的一个重要研究方向,涉及地震数据采集、处理和解释等各个方面。

在回顾高分辨率地震勘探发展历程及存在问题的基础上,重点阐述了高分辨率的评价机制,并对近年来发展的高分辨率方法原理及应用实例进行了详细介绍。

高分辨率是一个系统工程,实际生产中的各个环节都有可能对分辨率造成影响,因此,高分辨率不仅仅局限于某个单独的技术,需要同时发展采集、处理和解释各方面的技术,尤其是借鉴交叉学科的新方法。

关键词:采集;处理;解释;高分辨率;评价机制1 概述1.1 高分辨率勘探的目的及技术发展历程地震勘探是一种应用地震波在地下介质中的传播来对地下地质构造和岩性进行测量的技术,经过近一个世纪的发展,该方法已经成为最有成效的油气勘探物探方法。

纵观地震勘探的发展历程,高分辨率一直是科研、生产的重点和难点。

诚然,高分辨率地震勘探是一个系统工程,从地震资料采集、处理到解释,每一个环节都对分辨率有着重要的影响。

虽然采集、处理和解释分属不同的环节,考量高分辨率的角度也有所不同,但三者是有机联系的。

首先,野外地震数据的采集质量直接关系着地震勘探的成败,只有在采集质量得到保证的前提下,处理技术(诸如静校正、拓频和压噪技术等)才有发挥的空间,而地震处理得到的剖面又是解释的基础,解释成果则是高分辨率地震勘探的最终目标,三者环环相扣,紧密联系;其次,采集、处理和解释的方法也是相互影响和促进的,例如,采集观测方式的改变有可能对处理方法或参数提出新的要求(如可控震源采集对处理提出了谐波压制的要求等),解释方法的突破也有可能对处理提出新的标准(如A VO解释技术要求处理方法具有高保真度等)。

在阐述高分辨率地震勘探之前,有必要先介绍一下分辨率的概念及主要影响因素。

地震勘探分辨率是基于地震测量技术对地下构造进行空间测量的精度描述,在反射波地震勘探中可以概括如下:可分辨的最小地质体的厚度或最窄地质体的宽度,前者称为垂(纵)向分辨率,后者称为横向分辨率[1-2]。

高分辨率地震勘探

高分辨率地震勘探
第一章 高分辨率地震勘探
第一节 高分辨率地震勘探概述
1)高分辨率? 2)如何识别分辨率?
从剖面 中如何 看分辨 率高 低??
第一章 高分辨率地震勘探
第二节 地震勘探分辨率
地震勘探分辨率
垂直分辨率 水平分辨率
第一章 高分辨率地震勘探
第二节 地震勘探分辨率
一、地震勘探分辨率的概念、准则
1、垂直分辨率
当反射体半径小于这个范 围则不可分辨,大于这个范 围反射波才可分辨。
L1
1 h
2
h
R3
R2
R0
R1
第二、三Fresnel带
第二Fresnel带中各点对应的传播时间与 中心点传播时间差在1/2-1周期间;
第三Fresnel带中各点对应的传播时间与 中心点传播时间差在 1-3/2周期间;
第四。。。。
几点重要结论:
从地震记录上一般不能辨认出反射界面的位置,也看 不出有多少反射界面;
地震记录上不能看出子波的形状; 地震记录上某个波峰、波谷不一定能代表某个反射界
面; 由波峰或波谷的幅度大小一般不能确定反射系数的大
小和符号(极性); 压缩子波长度是提高纵向分辨率的关键。
第一章 高分辨率地震勘探
第一章 高分辨率地震勘探
第二节 地震勘探分辨率
(2)其它因素
层间多次波
R R R R
(a)入射波
(b)反射波 层间反射示意图
第一章 高分辨率地震勘探
第二节 地震勘探分辨率
三、分辨率与信噪比的关系
地震记录上有各种噪声,例如面波、声波、 随机干扰、多次波等,这些噪声大大的影响了 地震记录的分辨率。所以要提高分辨率,首先 要消除噪声,提高信噪比。
λ=VT,当地层厚度为λ/4时,顶、底反射同相叠 加,振幅产生极大值,这时的地层厚度叫调协厚度,这 也是反射分辨率的极限(书上这么说)。

地震资料高分辨率再处理解释技术在淮南煤矿的应用效果

地震资料高分辨率再处理解释技术在淮南煤矿的应用效果

地震资料高分辨率再处理解释技术在淮南煤矿的应用效果吴奕峰
【期刊名称】《科技信息(学术版)》
【年(卷),期】2011(000)021
【摘要】本文介绍在安徽淮南某矿利用地震资料高分辨率再处理解释技术,解决了大倾角、复杂构造区域煤层赋存形态及断裂构造发育问题。

通过对原地震资料的高保真、高分辨率处理,获得了较高信噪比、各煤层反射波层次分明的三维数据体;对地震资料再处理数据体的精细地震地质解释,查明并理顺了主要构造的展布特点与形态,为矿井设计、开拓提供了可靠的地质资料。

表明三维地震资料高分辨率再处理解释技术在煤田采区地震勘探中具有广泛的应用前景。

【总页数】4页(PI0054-I0057)
【作者】吴奕峰
【作者单位】中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院,河北涿州072750
【正文语种】中文
【中图分类】P618.13
【相关文献】
1.地震资料高分辨率再处理解释技术在淮南煤矿的应用效果
2.提高分辨率地震资料综合解释技术在准噶尔盆地中的应用
3.高分辨率三维地震资料解释技术的应用
4.高分辨率地震资料综合解释技术及其应用
5.地震资料高分辨率再处理解释技术在杨营煤矿的应用
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基于高分辨率地震资料的精细构造解释——以晋城寺河矿西采区为例

基于高分辨率地震资料的精细构造解释——以晋城寺河矿西采区为例
和关键技术 【. j地球物理学进展,0 6 3. J 20( ) 0 『0 王怀洪 , 1] 王秀东, 田育鑫. 利用相干体技术探测煤矿微小构
造 方 法 研究 【. 球 物 理 学 进 展 , 0 (5 . J地 J 2 7 ) 0 0
[ ] e gl n - a . si cvlm i a zt na dit — 3 D n i g G o3 es ou evs la o n ne a D mi ui i r
S in e & t c n l g i w ce c e h o o y ve
I T论坛 02 1 2
立连 接 , S H局端 系 统 的影 响 较小 , 对 D 同时 , 于 电 对
总头型业务中的双总头业务 ,如客户要求采用 业务主备保护时 , 可考虑采用以下方式进行 : 方式一 :T P N设备提供通道 , 由客户数据设备组 三层网络进行保护 方式二 :T P N设 备提供启用三层 V R 功能实 R P 现主备保护 。
校 正 问 题 lJ 油 物 探 ,0 5 43 ) 8 — 8 . J石 . 2 0 , ( : 4 27 4 32
[] 1程谦, 国, 阎建 朱强三 维地震资料 的体解释 实用流程探讨
[. J天然气勘探与开发 ,003 () 5 2 . 1 2 1,312 — 9 : [ E 2 成彬, 1 5 曹辉, 郭全仕 . 全) 真( 三维构 造解释 技术初探 石
P N应用 F T E专线业务按 照业务类型同样可分 为接人点到点、 接人点到局房 、 总头型业务。接人点
到点、 接人 点到 局房 的业 务 和单 总头 业务 比较 简单 ,
这 里不再 赘述 。
( 上接第 6 5页)
【 参考文献 】

高分辨率地震数据处理和反演方法资料

高分辨率地震数据处理和反演方法资料

原始纯波数据
成果数据 (多项式拟合去噪 )
HiSPEC
目录
高分辨率处理方法的一点认识
高频拓展的可能性 决定地震数据分辨率的关键因素 高分辨率与保持信噪比、相对振幅关系的矛盾
HFE 高频拓展方法
AIW 基于小波边缘分析建模的波阻抗反演 HFE 及 AIW应用实例分析
三参数 HiSPEC-AVO 反演技术
已知: y(t)=r(t)* w(t); 且, r(t), w(t) 未知; 求解: h(t)=r(t)*w(at); 已知 a>1
不需要已知子波,避免了 求取子波方法上的问题。
由于不需要子波,
HFE可以保持地震子波 时变、空变的相对关系,
保持地震数据的时频特性 和波组特征。
HiSPEC
HFE高频拓展方法原理
变换到复赛谱域
s( ) r( ) w( )
高通滤波Biblioteka s( ) r( )逆变换到时间域
r(t)
Application of homomorphic theory in non stationary
deconvolution CREWS Research Report – Volume11(1999) Mi YanPeng & Gary Margrave,University of Calgary
[R] = [W]-1[S] 通过求解以上线性方程组,可以得到 宽频带的反射系数序列。
HiSPEC
高分辨率的一点认识
同态反褶积 —— 一个典型的经典反褶积方法
同态反褶积 在地震子波、反射系数未知(一个方程,两个未知数)情况下, 可以从有限带宽的地震记录得到宽频带的反射系数(数据不含噪声)。
s(t) = r(t) * w(t)
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Predicted F12 oil sand F5 oil sand
实际资料-3: Junggar Basin
Oil sand Coal
Oil sand Coal
Highres
Synthetic
Conventional
Time-Slice 1820 ms
Superhighres Research, Inc.
地震波的辐射和吸收模型 Radiation Model
普朗克定律
维恩定律
多相孔隙介质波动模型 (Sun,1994)
雷克定律
广义褶积方程:
t
x(t) r( )w(t , )d
0
物理子波参数化:
w(t , ) w(t , f ( ),Q( ), ( ))
确定性反演:
T
E (~x (t) x(t, r, f ,Q,))2 dt
地震高分辨率处理的严格解释分析: 实例研究
A Critical Interpretative Analysis of Seismic High Resolution Processing: Case Studies
孙跃峰 Columbia University (美国哥伦比亚大学) 任翠霞,李立诚,吕焕通 (新疆油田公司)
(1950-1980)
PoroElastic
Biot’s Theory And extensions
(1941- )
Porosity & Permeability
?
Velocity& Attenuation
Robinson’s Convolutional Model (1920-1964)
?
Travel time & Waveform
3 物理确定性方法与概率统计方法
4 基础科学意义: 分辨率: 波粒二像性和量子力学 渗透率: 19世纪连续介质力学和波动方程 20-21世纪连续裂缝孔隙介质力学和 多相波动方程
认识问题:人为愿望和物理现实
1。真伪科学: 垂向分辨率与时间采样间隔 (1ms, 2ms) 横同分辨率与空 间采样间隔 (25-50m)
2。野外采集质量控制,激发条件和仪器保真度: 波动特征,大地吸收,倍频程,频宽 (20%)
3。高精度保振幅数据处理 (20%) 4。解释方面的认识问题:解释什么?
四个不同的分辨率概念: 物理可实现: 波动剖面 (窄频) (20%) 非物理可实现:准波动剖面 (较宽频) 反射系数剖面 (宽频) 岩性剖面 (通频)
0
(Sun, 1986; Sun et al., 1992; Sun et al., 1994; Yan and Li, 1997)
理论模型 Before
After
地质模型 25Hz Synthetic Highres
60Hz Synthetic
实际资料-1: 日本海沟
(Sun, 2004)
Thin-bed dolomite layers from seismic inversion
5。岩性剖面的直流分量,低频,中频,高频信息 (20%) 6。岩石物性,渗透率与地震振幅 (20%)
高精度保振幅地震数据 的
高分辨率处理和解释分析
目地:分辨沙漠中深部复杂地质条件的3-6米薄沙层
结论: 1。目前野外采集质量控制,激发条件和仪器保真度已够 2。保振幅常规地震数据处理的精度已够 3。叠后高分辨率处理可分辨中深部复杂地质条件的3-6米薄层
重大问题:
1。中国油田勘探开发的重大问题之一: 薄沙层的识别和描述
2。世界级巨大油田的开发: 可开采储量的三维定量确定 渗透率的三维地震反演成像
可实用性和研究深度:
1 实用技术:目前地质家的要求 分辨率高 (0.5-5m), 同相轴连续漂亮(25-50m) 逐步改进、逐步推出
2 实用性: 基础方程 - 多参数方程 - 两参数方程 - 单参数方程
4。应加强对高分辨率资料的解释,认识和岩性反演
理论,方法,实例
验证步骤: 理论模型; 地质模型; 实际资料
理论:
Deriving
Solving
The Equation The Equation
Processing The Data
Elastic
Navier-Stokes Eq.
(1821)
Ricker’s Wavelet Theory
实际资料-4Байду номын сангаас Junggar Basin
Coal Oil sand
Coal Oil sand
Twoway time (ms)
Before
Highres
Before
Highres
Twoway time (ms)
Oil sand
Time-Slice – 2175 ms
Superhighres Research, Inc.
0.5m-Dolomite layers from log
实际资料-2: Junggar Basin
F5_3D 1996年处理及高分辨率处理及1999年处理剖面对比(Inline492)
1996年处理资料
1996年处理资料高分辨率处理剖面
1999年处理资料
Before
After
Predicted F12 oil sand F5 oil sand
Before Highres
After Highres
结论
1。目前野外采集质量控制,激发条件和仪器保真度已够 2。保振幅常规地震数据处理的精度已够 3。叠后高分辨率处理可分辨中深部复杂地质条件的3-6米薄层 4。应加强对高分辨率资料的解释,认识和岩性反演
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