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文檔簡介
1、 ainbeida區(qū)塊提高儲(chǔ)層分辨率方法 摘要:隨著勘探程度的日趨成熟,勘探目標(biāo)地質(zhì)構(gòu)造及斷裂發(fā)育情況越來越復(fù)雜,勘探難度也陡然增加,已從原來的大構(gòu)造、大圈閉向小背斜、小砂體轉(zhuǎn)移。ain beida區(qū)塊情況亦是如此,小斷層、小構(gòu)造發(fā)育。在野外的地震資料采集參數(shù)確定的情況下,要得到高分辨率地震資料并不容易,處理方法成為了提升資料分辨率的唯一途徑。提高分辨率處理是一項(xiàng)復(fù)雜的工程,不僅僅是應(yīng)用好幾個(gè)反褶積模塊的問題,而是幾乎涉及到常規(guī)精細(xì)處理中的每一個(gè)主要的步驟。為了更好的完成地質(zhì)任務(wù),為解釋人員提供更高分辨率的地震剖面,就要求我們合理運(yùn)用精細(xì)處理的各個(gè)步驟,優(yōu)選參數(shù),最大程度的提高資料橫向縱向分辨
2、率。關(guān)鍵詞:地震資料處理 提高分辨率 擬三維融合靜校正 疊前時(shí)間偏移0、前言石油地震勘探的分辨率是一個(gè)永恒的話題。在地震資料精細(xì)處理中,為了發(fā)現(xiàn)更小的儲(chǔ)層或者圈閉,應(yīng)該充分利用反射信號(hào)的有效頻帶,盡可能的提升目標(biāo)區(qū)域的主頻。把這個(gè)目標(biāo)轉(zhuǎn)化到地震資料處理中就涉及很多處理方法,主要包括:1、疊前各種校正(靜校正、動(dòng)校正),力求實(shí)現(xiàn)同相疊加,最大限度地消除疊加對(duì)高頻成份的損失2、疊前壓噪,在注意兩個(gè)提高信噪比頻段的同時(shí),重點(diǎn)如何改善高頻成份的信噪比和不損害有效信號(hào)3、反褶積是拓寬有效信號(hào)優(yōu)勢(shì)頻帶寬度,提高分辨率實(shí)際上是提高低信噪比頻段的信噪比4、切除處理,有效的切除掉動(dòng)校拉伸的干擾,有利于疊加時(shí)頻率
3、不向低頻部分發(fā)展。1、擬三維融合靜校正技術(shù)靜校正的準(zhǔn)確與否不僅影響到地震資料的分辨率,還會(huì)很大程度上影響解釋人員的層位及構(gòu)造解釋(長波長造成的構(gòu)造假象)。此次依托的采集項(xiàng)目工區(qū)跨多個(gè)表層類型地區(qū)、表層條件復(fù)雜多變、低降速帶變化劇烈、表層速度橫向變化大;同時(shí),工區(qū)內(nèi)地表高程整體高差大,部分地區(qū)相對(duì)高差也非常大。并且測(cè)線交點(diǎn)多閉合難度大,所以顯得靜校正問題尤為突出。采用整個(gè)工區(qū)擬三維統(tǒng)一網(wǎng)格的方法定義觀測(cè)系統(tǒng),側(cè)線閉合處以微測(cè)井資料約束控制低降速帶分界面。分析統(tǒng)計(jì)區(qū)塊內(nèi)每口微測(cè)井深度內(nèi)各層的速度,通過線性插值得到初始近地表模型,建立約束權(quán)重場,最大程度的保證初始模型建立的合理性。為了保證長波長量的
4、準(zhǔn)確性,以免造成構(gòu)造假象,通過試驗(yàn)最終確定采用高程靜校正的長波長量和層析靜校正的短波長量(信噪比)融合來確定最終的靜校正結(jié)果。(圖1)。 圖1 微測(cè)井約束法靜校正2、疊前去噪技術(shù)地震記錄中往往存在多種噪聲組合,通常我們認(rèn)為的是噪音與信噪比關(guān)系比較密切,但是噪音其實(shí)對(duì)分辨率的影響也是巨大的。我們不可能使用單一的去噪方法就可以解決全部問題。在基于提高資料分辨率的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出噪聲衰減的順序,依照先強(qiáng)后弱、先低頻后高頻、先規(guī)則后隨機(jī)、先普遍后特殊的噪音壓制原則。同時(shí)疊前去噪要保持適度的原則,應(yīng)避免傷害到有效反射波,影響剖面固有的頻率特征以及處理的保真度。要根據(jù)原始資料特點(diǎn)分析規(guī)則干擾和隨機(jī)噪音分布范圍
5、以及特征,綜合應(yīng)用串聯(lián)去噪技術(shù)對(duì)噪聲進(jìn)行壓制,達(dá)到提高地震資料信噪比目的。2.1 50hz工業(yè)電干擾:50hz工業(yè)電干擾在時(shí)間域表現(xiàn)出很強(qiáng)的震蕩,能量強(qiáng),在頻率域表現(xiàn)出異常振幅。極易造成地震記錄高頻部分信噪比下降。假設(shè)這些單頻干擾的頻率、振幅和時(shí)延在整個(gè)地震記錄道內(nèi)是穩(wěn)定不變的,且為常數(shù)。則可以使用余弦函數(shù)來表示單頻干擾。其表達(dá)式是:=a式中,a、 、 分別是單頻干擾的頻率、振幅和時(shí)延, 是地震記錄的時(shí)間采樣率。一般而言,在時(shí)間剖面上,深層時(shí)間段有效波的能量比淺層有效波的能量弱得多。利用深層時(shí)間段來估算單頻干擾的頻率、振幅和時(shí)延,把它作為整道地震記錄上的單頻干擾。從原始地震道中減去估算的單頻干
6、擾,得到去除單頻干擾的地震記錄。2.2 面波及線性干擾:面波在地震記錄上變現(xiàn)出來的是低頻、低速、強(qiáng)能量。采用自適應(yīng)衰減方法,利用時(shí)頻分析根據(jù)面波和反射波在頻率分布特征、空間分布范圍、能量等方面的差異,首先檢測(cè)出面波在時(shí)間和空間上的分布范圍,再根據(jù)面波的固有特征對(duì)確定的面波進(jìn)行第二次分析,以確定面波能量的頻率分布特征,并根據(jù)這種特征對(duì)其進(jìn)行加權(quán)壓制。線性干擾波也是原始記錄中常見的干擾波。與面波和低頻線性干擾波不同,此類干擾波的頻率要更高一些,和有效反射的頻率差別不大,且其頻率范圍很寬。同時(shí)其能量也比較強(qiáng),線性特征卻有時(shí)不是很明顯,采用f-k濾波方法對(duì)對(duì)該類干擾波的壓制效果不太理想,且容易產(chǎn)生假頻
7、現(xiàn)象,影響原始記錄的本來特征。線性干擾的自動(dòng)識(shí)別與壓制技術(shù)是利用自動(dòng)識(shí)別技術(shù)識(shí)別出線性干擾波的位置和視速度,利用線性預(yù)測(cè)方法預(yù)測(cè)出線性干擾波的變化規(guī)律來去除線性干擾波(圖2)。圖2 去噪前后單炮對(duì)比(左-去噪前、右-去噪后)3、反褶積提高資料縱向分辨率反褶積是壓縮地震子波、提高分辨率的主要手段,是資料處理中的重要環(huán)節(jié)之一。地層對(duì)地震波的影響是一種濾波作用,造成地震信號(hào)頻率降低,而且對(duì)波的振幅與相位特性均有影響。反褶積的作用是消除這種濾波作用影響,提高地震記錄分辨率及信噪比。而反褶積方法很多,不同方法及參數(shù)的選擇,直接影響資料的信噪比和分辨率。由于本工區(qū)復(fù)雜多樣,造成子波隨炮點(diǎn)、檢波點(diǎn)因地表?xiàng)l件
8、變化差異嚴(yán)重,地震子波差異大。本次處理通過地表一致性反褶積消除炮點(diǎn)、檢波點(diǎn)隨地表?xiàng)l件變化對(duì)子波帶來的影響,可輸出穩(wěn)定和基本一致的地震子波,改善地震子波的橫向一致性,并達(dá)到適當(dāng)提高分辨率的目的,從而改善處理效果(圖3)。 圖3 反褶積前后剖面對(duì)比(左:反褶積前、右:反褶積后)4、高精度速度分析提高資料縱向分辨率疊加速度是資料處理中非常重要的一個(gè)因素,但這個(gè)因素又受到了諸多因素的影響,如排列長度,覆蓋次數(shù)、信噪比等等。不正確的速度值將影響疊加效果。速度分析是貫穿整個(gè)資料處理過程中的核心部分和關(guān)鍵步驟,速度拾取的精度高低和獲取剖面處理的成像質(zhì)量(分辨率、信噪比)有著直接重要的關(guān)系。而速度精度又是決定
9、剖面疊加效果的一個(gè)關(guān)鍵因素。速度不準(zhǔn),動(dòng)校正本身就會(huì)產(chǎn)生較大的剩余動(dòng)校正量, 從而相應(yīng)加大了相關(guān)時(shí)差的誤差,疊加后剖面頻率向低頻方向發(fā)展,因此,速度拾取不準(zhǔn)確會(huì)對(duì)提高資料分辨率制造了很大的影響。我們最主要的是采用高階速度分析與剩余靜校正互相迭代進(jìn)行速度分析,期望得到更為精確的疊加速度(圖4)。圖4 二次剩余靜校正后速度譜5、精細(xì)切除提高資料分辨率因?yàn)榈卣鹳Y料在非零偏移距淺層資料的缺失造成了動(dòng)校正后在非零偏移距的動(dòng)校拉伸畸變,這種情況的產(chǎn)生與偏移距的大小成正比,偏移距越大動(dòng)校拉伸畸變?cè)絿?yán)重。畸變的后果是對(duì)目標(biāo)層位特別是淺層的信噪比分辨率影響巨大。切除不足會(huì)引起資料分辨率降低,切除過量會(huì)引起有效疊
10、加道上的資料損失,所以精細(xì)的切除對(duì)地震資料分辨率的提高尤為重要。由于本次項(xiàng)目所在工區(qū)淺層地質(zhì)及構(gòu)造情況非常復(fù)雜,首先采取了切除掃描,確定大致的切除角度,在此基礎(chǔ)上利用人工拾取切除庫,在構(gòu)造復(fù)雜部位加密切除點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了很好的人機(jī)配合能力,最終的結(jié)果也是很大程度上提高了淺層資料的分辨率。的值得注意的是:切除不僅影響地震資料縱向分辨率,還影響橫向分辨率。圖5 精細(xì)切除前后剖面對(duì)比(左:精細(xì)切除前、右:精細(xì)切除后)6、偏移處理提高資料橫向分辨率偏移成像處理技術(shù)在地震資料處理技術(shù)中占有非常重要的地位,它是地震資料處理技術(shù)走向成熟的一個(gè)標(biāo)志。就其自身的發(fā)展過程而言,也是一個(gè)逐漸完善的過程。偏移幾乎從地震反射
11、法技術(shù)用于勘探的初期就已經(jīng)存在了。經(jīng)過地球物理工作者不斷探索、研究,偏移技術(shù)發(fā)展到今天,逐步形成了一個(gè)較為完善的體系。 偏移是設(shè)法消除地震記錄中所含的由于記錄方式的限制而導(dǎo)致的波傳播的影響,從而獲得地下構(gòu)造。地震波傳播的影響主要包括波的擴(kuò)散、繞射、干涉、透射、多次波及波所在的空間位置。其目的是使傾斜地層的反射實(shí)現(xiàn)正確歸位,并使繞射波、擴(kuò)散波收斂、聚焦,以便真實(shí)反映地下的構(gòu)造形態(tài)。偏移的主要作用有以下幾點(diǎn):給出正確的反射位置;給出正確的反射振幅或反射系數(shù);改善地震剖面的橫向分辨率;正確處理了多次覆蓋資料;正確地將時(shí)間記錄轉(zhuǎn)換為深度域剖面。圖6偏移前后剖面對(duì)比(左:偏移前、右:偏移后)7. 結(jié)束語
12、在此次ain beida項(xiàng)目的資料處理中我們合理的運(yùn)用了野外微測(cè)井資料約束進(jìn)行了靜校正處理,不僅使靜校正后的剖面信噪比得到了很大的改善,而且使全工區(qū)14條線完全閉合,較之以前的靜校正方法得到了很到的改進(jìn),也避免了因?yàn)椴婚]合而重新進(jìn)行靜校正的計(jì)算,提高了工作效率。在提高分辨率方面,制定出一套提高分辨率的方案,通過高精度的速度分析保證剖面的同相疊加,通過組合反褶積的試驗(yàn)與運(yùn)用提高了剖面的縱向分辨率,通過精細(xì)切除及疊前時(shí)間偏移處理使剖面的橫向分辨率得到了有效的提高。通過最終處理獲得了dmo疊加、疊后時(shí)間偏移、疊前時(shí)間偏移剖面,這些成果剖面較之以前的處理剖面有了很大的提高,能夠很好地完成該研究區(qū)地層發(fā)育狀況、構(gòu)造發(fā)育特征、斷層發(fā)育情況以及落實(shí)該區(qū)二級(jí)構(gòu)造。參考文獻(xiàn)1李曙光.幾種提高
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