低幅度构造变速成图技术
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LandMar变速成图变速成图包括建立速度模型、时深转换和构造成图。
LandMark一般是通过TDQ模块和DepthTeam模块实现速度建模;通过TDQ模块来实现时深转换;通过ZmapPlus模块和MapIt实现构造成图。
TDQ速度建模技术概要:TDQ速度建模是通过时间-深度曲线经线性内插生成速度体,或通过地震数据处理提供的速度函数建立速度模型。
时间-深度曲线建立的模型,精度虽高,但数据量少。
用地震数据处理后的速度函数建立的速度模型,数据多, 但精度低。
所以常规方法是:钻井数据的模型作为参考速度模型,地震速度模型作为目标模型,用参考模型标定目标模型。
其标定过程如下:•参考函数〔RDS〕经过输入时深函数重采样而建立的。
即输入函数在网格节点上垂直采样生成参考函数(RDS)。
•目标函数〔SVF〕是通过在每一个参考速度函数位置上对地震速度域做重采样。
•对于每一个参考速度函数建立一个标定函数〔SFF〕。
标定函数值等于参考函数值除以目标速度函数值:SSF =RDS / SVF标定函数(SSF)在参考函数相同的位置上重采样。
通过综合钻井数据和由地震数据提取的连续速度信息,可以提高深度模型的精度。
但这流程适用于简单的地质区域。
在这类地区,构造层要平缓。
具体操作步骤:1、用OpenWorks (数据库)的时深表做速度模型1).建新的速度模型。
打开SeisWorks Project:的 List…,选择三维项目:。
TDQ---> Model--> New2). 选择活化时深表。
TDQ---> Build --> From Time - Depth Table...---> Select A Well List, OK- Time Depth Tables(下图)。
当你在左侧接活一个钻井时, 在右侧将显示所有的T - D表。
选择用来建速度模型的T - D表。
3).建立和存储速度模型。
TDQ---> Model--> Save/ Save As 输入速度模型名:2、用速度函数做速度模型1). 输入速度函数,建立速度模型TDQ ---> Model---> Import---> Velocity Function File---> Import Velocity Function File2). 存储速度模型。
第8卷第6期断块油气田FAULT-BLOCK OIL&GAS FIELD2001年11月古生界时深转换关系探讨陈广军(胜利油田有限公司地质院) 摘 要 在认识到速度参数对地震勘探开发研究工作有重要影响的情况下,对速度及其有关的问题进行了包括理论和实际应用等各方面比较深入的思考,探讨了地震波的各种速度的概念及之间的关系,以及在地震勘探开发研究的不同阶段和不同时期对速度参数的不同需求和对速度认识和理解的不断发展,对古生界潜山构造成图时的时深转换关系进行了针对实际应用的一些讨论,并在长堤潜山的构造分析中作了一些探索性的尝试,取得了较好的效果。
关键词 地震勘探 地震波 地震波速度 构造解释 时深转换 地震资料解释是地震勘探开发研究工作的最终环节,也是解释人员的核心任务,从时间到深度的转换则是地震资料解释的关键环节,只有进行正确的时深转换,才能真实反映地下实际地质构造,获得可信和可靠的有效地质成果。
而速度是连接时间域和深度域的桥梁,要完成这一任务,就必须对地震速度参数有一个清晰和全面的认识,掌握其变化规律以及影响和导致其变化的控制因素,只有这样才能在进行时深转换时做到得心应手,而且掌握其变化规律后还可以在工作中因势利导,通过一些简单的处理而得到很大的效果。
1 地震波的速度地震勘探是以研究地震波在岩层中的传播为基础的[1,2],地震波是弹性波,它分为体波和面波2类,体波又包括纵波(P波)和横波(S波)2种,其中纵波是压缩波,它的质点振动方向与波的传播方向平行,横波是剪切波,它的质点振动方向与波的传播方向垂直;而面波是在2种介质的分界面上产生的[2]。
目前的油气地震勘探主要利用纵波,以下在谈到地震波速度时,除特别说明外都是指纵波速度。
岩石的弹性性质不同,地震波在其中传播的情况也就不同。
地震波在岩层中的传播速度与岩石的地质年代、埋藏深度、岩性以及密度、孔隙度和孔隙中的流体等因素有关,一般情况下,岩性越致密,密度越大,地质年代愈老,埋藏愈深,则地震波在其中传播的速度越高。
低幅度复杂断层三维地震构造精细解释李香雪【摘要】针对目标区块受紫金山岩体侵入影响,断层断距小、延伸短,并且该区西部地层平缓、构造幅度低,导致准确识别小断层和落实低幅度构造难度大的情况,运用连井对比分析技术、常规解释技术和三维立体解释技术来确保断层和层位的解释可靠性.目标区为含煤系地层,发育4+5号和8+9号2套较稳定的煤层,根据这2套较稳定煤层的地震反射标志层的同相轴特征,进行合成地震记录标定,并识别出标志层,以建立井震格架为基础,从连井骨干剖面开始解释,到加密解释的方法,进行层位、断层解释.最后利用Landmark速度分析建立速度场进行时—深转换,并利用双狐地质成图软件进行深度域构造成图,识别出紫金山及外围低幅度构造单元,为摸清该区块油气勘探有利区带提供重要的理论依据,对提高油气勘探效益具有实际意义.%The target block affected the Zijinshan pluton intrusion,and the fault distance is small and the extension is short,and the strata in the study area isflat,low amplitude structure,so accurate identification minor fault and implementation of low amplitude structure is ing the well tie correlation analysis technology、conventional interpretation technology and three-dimensional interpretation technology to ensure the reliability of interpretation of fault and horizon.The target area is coal-bearing strata,the developing of two sets of more stable coal seam,which are 4 +5# and 8 +9#,and according to the characteristics of the two sets of the stable coal seam of the in-phase axis of the seismic reflection marker layer in the area,the synthetic seismogram is calibrated and the marker layer is identified.On the basis of the well seismic frame,the interpretation of thehorizon and fault is carried out from the interpretation of the shaft section of the well and the interpretation of the encryption.Finally,using the Landmark velocity analysis to establish velocity field of time-depth conversion,and using the DoubleFox software to make the structure mapin depth domain,to identify the Zijinshan mountain and the low amplitude structural of peripheral,which provides an important theoretical basis for finding out the favorable zone of oil and gas exploration in thisblock,which is of great particular significance for improving oil and gas exploration benefit.【期刊名称】《中州煤炭》【年(卷),期】2017(039)005【总页数】5页(P91-95)【关键词】低幅度;复杂断层;构造解释;紫金山;煤系地层【作者】李香雪【作者单位】中联煤层气有限责任公司,北京100016【正文语种】中文【中图分类】P631.4研究区块为石炭—二叠系煤系地层发育,烃源岩条件好,储层为低孔、低渗砂岩,具有致密砂岩气成藏条件。
准噶尔盆地复杂地区高精度构造成图方法帕尔哈提;邵雨;徐群洲;梁承敏;张蓉;于燕【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2009(044)003【摘要】为了提高准噶尔盆地低幅度构造区及山地复杂区的成图精度,用多种速度研究方法对准噶尔盆地的速度分布规律进行了研究,初步取得了一些成果.本文分析了影响速度精度的关键因素,认为野外采集参数、静校正方法和校静正量、处理流程、地表条件、地震及地质资料等因素决定了速度的精度.并提出了复杂构造速度研究的思路、方法和流程.首次采用了多项关键技术,在盆地腹部沙漠区和南缘复杂构造区展开三维模型精细速度研究,进行变速成图,为识别低幅度及山地复杂区的圈闭提供了依据.【总页数】7页(P331-336,340)【作者】帕尔哈提;邵雨;徐群洲;梁承敏;张蓉;于燕【作者单位】中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011;新疆乌鲁木齐市北京北路397号新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,830011;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐,830011【正文语种】中文【中图分类】P631【相关文献】1.准噶尔盆地南缘复杂构造变速成图方法及效果分析 [J], 许海涛;景海璐;阿依努尔;常庆龙2.准噶尔盆地海量地震数据高精度构造成图技术 [J], 雷德文;刘继山;么景臣;贾明辰;姚新玉3.加蓬盐下复杂构造区井控高精度变速成图的方法研究 [J], 张珺4.复杂地区速度场建立与变速构造成图方法研究 [J], 何际平;鲁烈琴;王红旗;冯心远;肖明图5.构造复杂地区地震资料速度和成图方法研究与应用 [J], 蔡刚;屈志毅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
双狐变速成图软件构造成图步骤分为三维构造变速成图和二维构造变速成图两部分,成图方法基本一样,只是在数据准备时有所不同。
变速成图步骤如下:在成图之前先形成几个快捷图标,可以减少点击次数。
“变速空校系统”——作用:创建工区、速度、层位、断层数据转换,速度场分析,平均速度成图方法,射线追踪(模型层析)成图方法的速度提取、时深转换等。
点击“开始→所有程序→双狐微机解释系统”,把“变速空校系统”设置为快捷图标。
“DoubleFox Draw ”——作用:做图工具。
点击“开始→所有程序→双狐微机解释系统→双狐坐标工具”,把“DoubleFox Draw ”设置为快捷图标。
“DoubleFox Surface ”——为双狐软件公司的核心模块,作用:数据、带断层数据网格化,网格化方法是最小能量网格法。
点击“开始→所有程序→双狐微机解释系统→双狐坐标工具”,把“DoubleFox Surface ”设置为快捷图标。
“DoubleFox f(x,y)”——作用:三维散点数据与网格之间计算,得到的是三维散点数据,这种做法与工作站的运算方法不同。
点击“开始→所有程序→双狐微机解释系统→双狐坐标工具”,把“DoubleFox f(x,y)”设置为快捷图标。
“DoubleFox Plus ”——作用:三维散点数据与常数之间计算,得到的是另一种三维散点数据,这种做法与工作站的运算方法不同。
点击“开始→所有程序→双狐微机解释系统→双狐坐标工具”,把“DoubleFox Plus ”设置为快捷图标。
第一部分 三维构造变速成图一、数据准备:包括地震层位文本文件、断层文本文件、三维速度谱文本 原始叠加速度叠加速度谱分析整理测量成果 建立工区叠加速度场 释o 位空间、变化梯度计算解T 层 射线追踪法计算层速度及空间偏移量均速度法Di x 式提取解释o 位速度平(公)T 层 层位平均速度场建立 平均速度场平面趋势分析平均速度场井约束 层位时深转换倾斜基准面校正地形校正钻井海拔校正层位构造图方法1方法2文件、三维工区三个顶点数据、钻井坐标地面海拔分层数据、工区地形海拔文本文件等。
2008年7月第43卷 增刊1 3新疆库尔勒市塔里木油田公司,本文于年月日收到。
综合研究低幅度构造变速成图技术王兴军3 满益志 刘昌国 张耀堂 赖敬容(塔里木油田分公司勘探开发研究院计算中心,新疆库尔勒841001)王兴军,满益志,刘昌国,张耀堂,赖敬容.低幅度构造变速成图技术.石油地球物理勘探,2008,43(增刊1):69~72摘要 本文针对塔里木盆地低幅度构造区构造成图的难点,提出了相应的速度建场和变速成图方法:通过沿层速度分析技术提高叠加速度的横向分辨率;利用叠加速度或原始叠前道集作为输入反演层速度,前者不受水平层状介质及射线垂直入射等前提条件的限制,对复杂地层产状具有更好的适应性,后者克服了叠加速度精度的影响,其精度更高;利用叠加速度闭合差校正和均方根速度闭合差校正,得到了相对精确的速度场,可用于三维时深转换;通过研究深度误差与时间、速度、埋深等参数的相关性,找到深度误差分布规律,进而对构造图进行两次校正。
与传统的直射线成图技术相比,此法可明显提高低幅度构造区深度域构造图的精度。
关键词 低幅度构造区 沿层速度分析 反演 闭合差校正 图形偏移 近年来,随着勘探技术的不断提高,低幅度构造勘探领域越来越广阔,要求的勘探精度也越来越高,因此发展低幅度构造成图技术,精确落实低幅度构造成为当前油气勘探面临的一个重要问题。
低幅度构造成图要解决三个问题:一是要提高速度场纵、横向的精度和密度;二是要合理消除二维工区速度场的闭合差;三是要正确分析和校正钻井深度与地震计算深度的误差。
本文针对塔里木盆地低幅度构造区构造成图的难点,提出了相应的速度建场和变速成图方法。
1 低幅度构造成图技术1.1 速度建场技术1.1.1 沿层速度分析技术使用沿层速度分析法的目的是提高叠加速度的横向分辨率。
该法沿零炮检距时间域T 0值解释层位逐个计算叠前CMP 道集对应走时处的叠加速度谱,并将沿解释层位计算的所有叠加速度谱逐点排列,形成一个反射波能量团连续排列的沿层横向叠加速度谱剖面。
只要计算速度谱的速度步长小于某一限定值,则该叠加速度谱剖面就能反映叠加速度的横向变化细节。
可见使用沿层速度分析可使叠加速度的横向分辨率得到明显的提高。
1.1.2 叠加速度反演技术叠加速度反演技术的步骤为:①对目的层的每一个点给定一个层速度,按照非双曲线假设,通过射线追踪计算实际时距曲线;②比较由射线追踪计算的时距曲线与叠加速度对应的时距曲线的匹配程度,按照最小平方原理进行拟合,从一定范围的层速度中优选出使两者匹配最好的层速度,该速度就是由叠加速度反演的层速度。
由叠加速度反演层速度,不受水平层状介质及射线垂直入射等前提条件的限制,对复杂地层产状具有更好的适应性,避免了地层产状复杂时应用Dix 公式转换速度产生的误差。
此外,整个射线追踪反演过程是在三维空间进行,反演出的层速度可在三维空间归位,从而解决了二维工区中速度不能在三维空间归位的问题。
与D ix 公式相比,叠加速度反演技术反演出的层速度精度更高。
1.1.3 叠前道集反演技术叠前道集反演技术原理与叠加速度反演原理相同,不同的是它以原始叠前道集作为输入来反演层速度,克服了叠加速度精度的影响,其精度更高。
当然,由于计算量较大,耗费时间也较长。
1.2 二维速度场闭合差校正技术速度闭合差问题是影响二维工区变速成图精度8410012007109 70 石油地球物理勘探2008年 的主要因素之一,通过多年的研究发现,速度闭合差主要由两个因素引起,即T 0闭合差引起的叠加速度闭合差以及主测线和联络测线视倾角的不同引起的均方根速度闭合差。
首先校正T 0闭合差引起的叠加速度闭合差;然后考虑主测线和联络测线视倾角的影响,校正均方根速度闭合差,在校正过程中要根据主测线和联络测线的视倾角设置加权系数。
1.2.1 T 0闭合差引起的叠加速度闭合差校正由于T 0时间和速度谱是一一对应的关系,在二维剖面解释过程中,往往存在时间闭合差,时间闭合差会引起速度谱的闭合差。
校正时要根据解释提供的每条线的T 0时间和T 0平面图,计算每条线的T 0时间与T 0平面图的时间差,再把该时间差作为速度谱的校正量,并用等效速度对速度谱作校正(图1)。
图1 解释T 0闭合差对速度谱校正示意图当ΔT >0时,校正速度用地表等效速度V 0;当ΔT <0时,校正速度用速度谱上的速度1.2.2 主测线、联络测线速度闭合差校正由于主测线和联络测线的视倾角不同,使得均方根速度存在闭合差。
对这个闭合差可按图2流程进行校正。
经过叠加速度闭合差校正和均方根速度闭合差校正,就可以得到相对精确的速度场。
图2 均方根速度闭合差校正流程图1.2.3 塔里木盆地低幅度构造应用实例分析图3为塔里木盆地A 区T 0闭合差校正前、后的目的层平均速度平面图。
T 0闭合差达到40ms (图3左),当构造埋深时间深度大于3s 时,深度误差将超过60m ,无法落实幅度小于100m 的圈闭。
经过叠加速度闭合差校正后(图3右),测线交点的叠加速度闭合差已基本小于10m/s ,但在上覆地层倾角较大的构造部位,仍然存在局部的速度闭合差。
图3 A 工区T 0闭合差校正前(左)、后(右)平均速度平面图再经过主测线、联络测线速度闭合差校正,平均速度闭合差已经完全消除(图4),同时保持了原始速度的整体分布规律(速度横向变化呈现北低南高、中部为低速条带的趋势),这与北高(地层尖灭)南低、中部沿断裂系统分布低幅度构造带的地质规律相对应。
经过叠加速度闭合差校正和均方根速度闭合差校正,得到了相对精确的速度场,进而用于三维时深转换。
与传统的直射线成图技术相比,此项二维速度场闭合差校正技术可以明显提高深度域构造图的精度。
图 区均方根速度闭合差校正后平均速度图4A 第43卷 增刊1王兴军等:低幅度构造变速成图技术71 2 深度误差分析与校正技术深度误差是影响地震勘探精度的一个大问题。
以往对深度误差的校正主要采用对预测深度与实钻深度的差值进行数学插值网格化运算,以求出误差分布的趋势面,并用此趋势面对构造图进行校正;或者利用井速度与计算速度的差值得到误差趋势面,再对速度进行校正,然后进行时深转换得到构造图。
无论采用哪种方法都存在无法有效控制误差分布趋势的问题,其结果是控制点处精度较高,但其他部位容易引起形变扭曲,使预测深度的精度不高。
笔者经过多年研究后认为,原始深度误差可以分成两部分,即系统误差和剩余误差。
系统误差可能是一个固定值,也可能是一个随时间、速度、埋深等参数变化并遵循统计规律的函数;剩余误差可能与岩性、构造部位等因素有关。
基于这种认识,深度误差分析与校正技术的核心就是研究误差与时间、速度、埋深等参数的相关性,从而找到误差分布规律。
深度误差分析与校正技术的研究思路为:①用深度误差分别与时间、速度、埋深等参数进行曲线拟合,得到多种不同的拟合关系,根据曲线与散点数据的拟合度(相干值)、剩余误差曲线与零线的接近程度、误差分布趋势的合理性,从多种拟合关系中优选出一种拟合结果;②选择一种最合理的相干曲线,并结合地层岩性的变化,求取研究区的深度系统误差分布趋势面,从而可以对构造图进行第一次校正;③从原始误差中减掉系统误差后,就得到了剩余误差,选择合适的网格化方法,并考虑工区内岩性、地层及构造的变化得到剩余误差分布趋势面,进而对构造图进行二次校正,最终得到精确的构造图。
图5为塔里木盆地B 区低幅度构造深度系统误差趋势面与深度剩余误差分布图。
该区系统深度误差的分布与埋深的相关性很好,因此系统深度误差的分布与深度域构造图(图6)非常相近。
由深度剩余误差分布图(图5右)可见,深度剩余误差分布以奥陶系尖灭线为界分成两个系统,尖灭线以东为奥陶系碳酸盐岩,深度剩余误差相对较大,尖灭线以西为志留系碎屑岩,深度剩余误差相对较小。
也就是说,该区深度剩余误差的分布与岩性、地层尖灭等地质因素有关。
表1是B 工区最新钻井深度数据与预测深度误差分析表,由表1可见,深度误差一般不超过7m ,充分说明此误差分析校正技术可以提高深度预测的精度。
图5 B 区低幅度构造深度系统误差趋势面(左)与深度剩余误差分布图(右)右图中右侧深色曲线为奥陶系尖灭线图6 与图5对应的构造图表1 钻井深度数据与预测深度误差分析表井名钻井分层m 计算井深m 绝对误差m 相对误差A1-434813-43556170115%A2-4505171-450051710113%A3-4293102-428490121%5165161%A4-4814-47924004 72 石油地球物理勘探2008年 3 结束语通过多年的攻关研究,最终形成了一套低幅度构造变速成图新技术。
通过在塔里木盆地A 、B 区的推广应用,为低幅度构造区的勘探提供了准确的构造图,使钻井深度预测相对误差由3%下降到1%。
2006年在塔里木盆地台盆区新定商业油气流井位7口,表明低幅度构造区变速成图技术取得了良好的效果。
参考文献[1] 马海珍等.地震速度场建立与变速成图的一种方法.石油地球物理勘探,2002,37(1):53~59[2] 蔡刚等.构造复杂地区地震资料速度和成图方法研究与应用.天然气地球科学,2005,16(2):246~249[3] 王树华等.变速成图方法及应用研究.中国海洋大学学报,2004,34(1):139~146[4] 王红旗等.三维叠前深度偏移技术在复杂地区的应用.新疆石油地质,2004,25(5):488~489[5] 曾照荣等.声波测井与VSP 测井平均速度的对比分析.新疆石油地质,2004,25(1):50~52[6] 孙皓.吐哈盆地火焰山断层下盘高陡构造油气勘探技术.新疆石油地质,2000,21(4):290~292[7] 张华军等.基于反射层的变层速度模型时深转换方法.天然气工业,2003,23(1):36~38[8] 满益志等.模型层析成图技术在山前高陡构造区的应用.石油地球物理勘探,2002,37(增刊):125~127[9] 徐文梅.低幅度构造成图技术.新疆石油地质,2003,24(4):349~350(本文编辑:刘勇)(上接第38页)图4b 0382B 测线层析静校正叠加剖面4 结束语黄土塬地区地形起伏较大,低降速带巨厚,应用常规静校正方法难以解决该地区的长波长问题。
通过本次研究,表明层析静校正方法利用了大量的初至信息,对每一个炮点或检波点进行了多次覆盖,具有较好的统计性。
这种方法能够正确构建地表模型,不受静校正量大小的限制,同时能解决长、短波长静校正问题。
实际地震资料处理结果表明层析静校正方法能够有效地解决该区的长、短波长静校正问题。
参考文献[1] 段云卿.折射波剩余静校正方法.石油地球物理勘探,2006,41(1):32~53[2] 范华等.三维初至折射静校正算法分析.石油地球物理勘探,2003,38(5):475~481[3] 张建中等.一种三维折射初至静校正新方法.石油地球物理勘探,2003,38(6):608~610[4] 李录明等.复杂三维表层模型层析反演与静校正.石油地球物理勘探,2003,38(6):636~641[5] 冯哲元等.利用层析反演技术解决山地复杂区静校正问题.石油物探,2005,44(3):284~287(本文编辑金文昱):: 2008年7月第43卷 增刊1 作者介绍郭红启 工程师,1969年生;1992年毕业于西南石油学院勘查地球物理专业;现任东方地球物理公司吐哈物探公司方法研究所副所长,主要从事地震野外采集方法的研究工作。