复杂地表及复杂地下构造条件成像-old
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第33卷第1期2021年2月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.33No.1Feb.2021收稿日期:2020-05-09;修回日期:2020-08-04;网络发表日期:2020-11-04基金项目:国家油气重大科技专项“岩性地层油气藏区带、圈闭有效性评价预测技术”(编号:2017ZX05001-003)、中国石油天然气股份有限公司科学研究与技术开发项目“地震储层预测质控软件系统集成研发”(编号:kt2020-10-05)和中国石油天然气股份有限公司重大推广专项“自主知识产权软件推广”(编号:2018D-0813)联合资助作者简介:孙夕平(1976—),男,博士,高级工程师,主要从事复杂储层预测技术研究与应用方面的工作。
地址:(100083)北京市海淀区学院路20号。
Email :************************.cn 。
文章编号:1673-8926(2021)01-0220-09DOI :10.12108/yxyqc.20210120引用:孙夕平,张昕,李璇,等.基于叠前深度偏移的基岩潜山风化淋滤带储层预测.岩性油气藏,2021,33(1):220-228.Cite :SUN X P ,ZHANG X ,LI X ,et al.Reservoir prediction for weathering and leaching zone of bedrock buried hill based on seis ‐mic pre-stack depth migration.Lithologic Reservoirs ,2021,33(1):220-228.基于叠前深度偏移的基岩潜山风化淋滤带储层预测孙夕平1,张昕1,李璇1,韩永科1,王春明1,魏军2,胡英1,徐光成1,张明1,戴晓峰1(1.中国石油勘探开发研究院,北京100083;2.中国石油玉门油田分公司勘探开发研究院,甘肃酒泉735000)摘要:基岩潜山风化壳是油气勘探重要领域,但基岩潜山一般埋藏较深,地表、地下构造复杂,导致地震成像困难,地震振幅难以保真,风化淋滤带储层预测难度大。
工作机制成果运用报告前言一流的物探公司,必须拥有一流的物探核心技术。
物探技术研究中心作为公司自主创新体系的研发层,肩负着研发一流软件,服务油气勘探”的光荣使命。
经过近年的努力,成功研发了以GeoEast为核心的处理解释一体化软件、采集和反演软件。
为切实提高研发成果的转化率,研究中心成立了应用技术部,负责推广应用工作。
应用技术部通过加大培训力度,出台内部访问学者制,主动进行用户回访,完善问题处理流程等不断创新的工作机制,促进了成果的转化。
下面从四方面进行汇报:一、加大技术转移力度,提升产品认知度经过多年努力,研究中心拥有了自己的用户群。
在产品日益同质化的今天,延续产品生命的做法是努力提高用户对产品的认知度,维持并巩固用户与产品间多年来形成的信赖关系,保证新产品的推广应用。
应用技术部通过加大对用户的培训力度,来帮助用户熟练掌握产品技术特色和使用技巧;通过定期举办应用技术交流会,宣传产品,增强用户对产品的认识。
一是邀请各用户参加集中培训。
我们打破一套系统培训2人的限制,针对不同的用户来设置课程,通过集中培训提高用户的使用水平,掌握产品的特色技术。
同时还邀请专家和方法研究人员从理论方法和设计思路上授课,帮助学员更深理解各模块功能原理。
二是主动上门培训。
对拥有中心产品较多,并作为主力软件使用的单位,采取到现场举办培训班形式,上门进行技术支持和培训,参与用户的项目运作。
在GeoEast推广进程中,每个应用项目指定专人技术负责,对研究院,派出两名技术人员长期进行应用技术支持。
三是有针对性地开展个性化培训。
我们根据各用户单位的生产实际,设置不同的培训课程,做到“用户关心什么,重点讲解什么”。
对西部探区,侧重于静校正问题,复杂地表、复杂构造的成像技术;对东部探区,则侧重于提高分辨率处理技术。
在提高处理技术水平的同时,解决用户实际生产中的急需。
二、推行内部访问学者制,培养忠实用户群随着公司对GeoEast系统推广应用力度的加大,研究中心的培训任务也越来越重,由于各单位施工生产时间不同,很难组织集中培训。
叠前深度偏移技术研究及应用作者:张念崔守凯杨强强来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第04期摘要:叠前深度偏移技术是复杂地区地震资料成像的关键技术,速度-深度模型精确性及输入道集数据质量影响该技术准确性,通过分析总结做好叠前深度偏移处理工作,对优化叠前深度偏移技术有重要作用。
关键词:地震成像;叠前深度偏移;构造模型;速度模型1 叠前深度偏移技术简介我国油气田勘探开发深入,由寻找简单构造油气藏向寻找复杂断块油气藏、潜山油气藏、隐蔽性油气藏发展,由简单地表勘探向复杂地表勘探转移,勘探开发目标也由简单构造向高陡倾角构造、逆冲构造、盐丘构造、非均质岩性勘探转移。
深度偏移技术成为一种发展趋势,特别在复杂地下地质构造成像方面有不可替代作用。
克希霍夫积分法叠前深度偏移,利用边界积分方法近似求解波动方程实现地震数据成像,地球内部各点声波反射系数由记录在多维曲面的数据加权求和获得,求和曲面形状及求和加权系数用单个散射波传播时的格林函数计算。
克希霍夫积分法叠前深度偏移由两部分组成:一部分是旅行时计算;另一部分是克希霍夫积分。
叠前偏移精度主要取决旅行时的计算精度。
旅行时计算建立在费马原理基础上,即波沿射线传播的旅行时比其他任何路径传播的旅行时小。
叠前深度偏移与时间偏移不同,考虑地震波在地下传播走时和速度界面折射现象。
实际应用须提供反映地下速度变化和速度界面深度模型;处理时,先根据工区先期地质认识和已有地震地质资料,建一个粗略初始模型,再用逐步逼近方法,不断修改模型,直至获得较合理层速度-深度模型。
2 叠前深度偏移技术应用分析以色列Paradigm公司软件产品GeoDepth,用软件中克希霍夫叠前深度偏移对A地区采集的三维资料处理。
主体流程如下:GeoDepth启动与工区建立→数据加载及质量监控→时间构造模型建立→时间速度模型建立→深度速度模型建立→最终叠前深度偏移→成果输出。
A地区地震成像的主要问题:①地表高程变化较大,低速层速度横向不稳定;②地下构造复杂、高陡倾角地层、逆冲断裂带和断层屏蔽区、新老地层交错,速度模型难以建立。
· 7 ·川西北线束三维地震成像攻关及勘探意义韩 嵩 梁 瀚 关 旭 陈 骁 冉 崎中国石油西南油气田公司勘探开发研究院摘 要 四川盆地西北部双鱼石构造的地表地质条件及地下构造变形复杂,地震采集资料品质差,难以准确落实其北西山前复杂带的构造,无法在上古生界取得进一步的勘探突破。
因此,2016年新采集了线束三维地震数据,在该地震采集成果的基础上开展了处理、解释联合攻关,形成了适合川西北部“双复杂”特点的地震叠前偏移成像处理解释技术:①结合露头信息、微测井及地质认识,形成基于大炮初至反演约束层析静校正技术;②基于小平滑面出发,利用近地表速度模型,形成地表、地下速度融合技术;③基于VSP 测井约束的非线性层析成像技术。
结果表明:运用上述技术,线束三维地震数据资料品质得到较大改善,在攻关处理剖面上准确刻画了①号断层展布及上古生界下盘断点,新发现该断层逆掩下盘发育的上古生界隐伏构造,且该断层向北西山前复杂带迁移,使该地区栖霞组有利勘探区域由早期的2 000 km 2扩大至3 000 km 2。
关键词 微测井 VSP 小平滑面 速度融合 非线性层析成像 隐伏构造DOI: 10.12055/gaskk.issn.1673-3177.2018.03.002Application of swath 3D seismic imaging to northwestern Sichuan Basin:Implications for prospectingHan Song, Liang Han, Guan Xu, Chen Xiao and Ran Qi(Exploration and Development Research Institute, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company, Chengdu, Sich -uan 610041, China)Abstract: In Shuangyushi structure, northwestern Sichuan Basin, not only complicated surface geological condition but also subsur-face structural deformation bring about seismic data with poor quality, which makes it difficult to accurately confirm the piedmont complex belt in northwestern Shuangyushi structure. As a result, the Upper Paleozoic in this basin has not been made an exploration breakthrough. In this study, seismic processing and interpretation were carried out jointly based on swath 3D seismic data acquired in 2016. And some pre-stack migration imaging technologies, which are suitable for northwestern Sichuan Basin with features of "double complex", were developed, including (1) the constrained tomographic static correction technique established through first-break in-version and based on outcrop data, microlog, and geological understanding, (2) the surface and subsurface velocity merging technique developed by near-surface velocity model and based on topography with little smoothing, and (3) the nonlinear tomography technique based on VSP logging constraints. Results show that, after their application, the quality of swath 3D seismic data quality is greatly improved; the distribution of No.1 Fault and the Upper Paleozoic footwall breakpoints are characterized and identified precisely on the processing profile; an Upper Paleozoic buried structure developed at the thrust footwall of No. 1 Fault is newly recognized; this fault migrated towards the piedmont complex belt; and the favorable exploration area of Qixia Formation in this basin is expanded to 3000 km 2 from previously predicted 2 000 km 2.Keywords: Microlog; VSP; Topography with little smoothing; Velocity merging; Nonlinear tomography; Buried structure基金项目:中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“西南油气田天然气上产300亿立方米关键技术研究与应用”(编号:2016E-0604)。
新疆地质XINJIANGGEOLOGY2020年12月Dec.2020第38卷第4期Vol.38No.4中图分类号:P631.4+43文献标识码:A文章编号:1000-8845(2020)04-493-06项目资助:国家科技重大专项准噶尔前陆冲断带油气成藏、关键勘探技术及新领域目标优选(2016ZX05003-005)资助收稿日期:2020-06-29;修订日期:2020-09-03;作者E-mail :luoyong @ 第一作者简介:罗勇(1969-),男,湖北荆门人,高级工程师,1990年毕业于江汉石油学院物探专业,主要从事地震采集和地震资料处理方法研究准南双复杂区高精度叠前地震成像关键影响因素研究罗勇,杨晓海,谭佳,窦强峰,刘宜文(中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐830013)摘要:准噶尔盆地南缘安集海背斜为典型双复杂油气勘探区,近年来多轮次二、三维地震叠前偏移成像均基于CMP 浮动面。
中、下组合资料偏移画弧严重,无法精准反映安集海背斜中下组合圈闭特征。
通过大偏移距初至近地表结构反演和优势偏移距初至层析静校正相结合,解决了时间域高精度静校正问题,为后期深度速度模型提供了精确近地表模型。
首次详细分析了浅地表方位各向异性对地震成像的影响,针对性采取基于地表小平滑面的时间域-深度域一体化、分方位处理成像对策,开展处理基准面试验、井控全深度速度建模的速度融合方法等,取得了理想的地震成像效果。
地震成像质量明显提升,准确反映安集海背斜中下组合圈闭特征,对准噶尔盆地南缘各复杂探区高精度地震成像具非常重要的参考和推广价值。
关键词:CMP 浮动面;近地表模型;层析反演;方位各向异性;偏移基准面;叠前深度偏移准噶尔盆地南缘特有的地表与地下地质特点涵盖了国内外山前带复杂构造区所有地震技术难题,属典型双复杂勘探区,包含复杂表层地震地质条件和深层复杂地震波场及构造特征。
南缘复杂构造区地震成像难点主要表现为:①近地表结构复杂,基准面校正问题突出,浅表层模型反演精度欠缺;②地形地貌变化剧烈,激发接收条件差,浅地表方位各向异性问题突出;③原始资料信噪比极低,深层地震波场复杂,地震速度精确反演困难[13]。