产出剖面解释技术培训压制
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151滨8断块位于东营凹陷滨南油田滨一区的北部,北临滨县凸起,东邻利津洼陷,其含油层系沙二段的岩性是绿色、灰色及红褐色泥岩与粉、细砂岩呈不等厚互层;受到南北两条大断层的控制,低级序断层分布广泛,随着高精度开发地震和新钻井等资料不断丰富,有必要通过精细断裂解释进一步深化构造认识,为寻找剩余油的富集区提高坚实的地质基础。
一、井震联动多技术融合的精细构造解释1. 精准标定主要层位的地震反射界面。
地震地质层位标定有平均速度、VSP、合成记录等多种方法,本次研究的层位标定是以钻井分层结果为依据,以测井信息为桥梁,以地震地质剖面为基础,通过人工合成地震记录标定。
合成地震记录,可以将地质目的层准确地标定在地震剖面上,建立单井资料与地震资料的准确对应,即用声波和密度测井资料求取一系列反射系数序列,再将这一反射系数序列与在井旁地震道目的层范围内选取的最佳子波反褶积。
先合成地震记录与井旁地震道反复对比,再通过时间相对漂移的方法不断调整合成地震记录,使得二者波组关系对应良好,波形特征基本一致。
本次制作了15口控制井的合成地震记录,标定出各分层在地震剖面中所处的位置,为下一步的层位追踪提供良好的基础。
2.建立地震剖面低序级断层识别标志。
在常规地震剖面上断层主要是根据反射波或波组在横向、纵向上的变化进行确定,再根据解释层位来确定断层的性质和特征等。
滨8断块常见的断层标志有:反射波或波组同相轴错断;同相轴分叉、扭曲、合并;反射结构发生明显突变(图1)。
图1 滨8断块常规地震剖面断层识别特征图2 块滑动和不均衡比例显示法解释断层3.应用块滑动波组和不均衡比例显示法刻画断层。
根据已确定断层一盘的层位地震波组去推测末知另一盘地震层位波组的块滑动技术,有力地提高断层的解释精度。
图2-a显示,块滑动后断层上下盘目标层位地震波组对应关系较好。
地震的横向比例不变、纵向比例放大的不均衡比例显示,可显著提高小断层的地震视分辨效果,容易识别微小断层。
利用高清蚂蚁体精细解释复杂断裂带李楠;王龙颖;黄胜兵;朱石磊;沈朴;郝婧【摘要】在渤海海域中浅层断裂系统较为复杂的地区,常规地震解释方法效率较低,断层组合不精细.随着深度增加,常用于辅助断层解释及组合的方差或相干属性清晰度明显降低,已不满足断层组合的需要.为此,针对研究区的地质特点,结合现有资料条件,提出一套高清蚂蚁体生成技术.该技术不同于以往对蚂蚁追踪参数进行简单优选和对比的技术,而是以增强断层连续性和降噪为目的,通过优选两类参数组合,对数据体进行多重蚂蚁追踪计算,并穿插多步噪声削减,最终得到与研究区断裂高度匹配的高清蚂蚁数据体.使用该数据在短期内快速完成浅层470条断层组合,有效提高了断裂解释精度,为圈闭搜索及落实奠定了坚实基础.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2019(054)001【总页数】9页(P182-190)【关键词】蚂蚁追踪属性;复杂断裂带;断层组合;渤中凹陷【作者】李楠;王龙颖;黄胜兵;朱石磊;沈朴;郝婧【作者单位】北京市朝阳区太阳宫南街6号中海油大厦中海油研究总院勘探研究院1110室,100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028;中海油研究总院有限责任公司,北京100028【正文语种】中文【中图分类】P6310 概况渤中凹陷位于渤海中部,面积为8634km2,最大埋深为11km。
该凹陷东邻渤东低凸起,西接沙垒田凸起、沙南凹陷,北邻石臼坨凸起,南接渤南低凸起(图1)。
凹陷内发育NNE向郯庐断裂带和NW向张家口—蓬莱断裂带等2组岩石圈级别的大型共轭走滑断裂带,由此导致NE向、NNE向、近NS向、NW向和近EW 向次级断裂均有发育。
研究区位于渤中凹陷南部两条走滑断裂带的交会地区,面积约为4000km2。
三维地震二次处理精细解释技术在新集矿区的应用张鸣;杜少能;朱庆伟【摘要】利用目前先进的计算机处理能力和新方法新技术对老的地震资料进行重新分析、解释.这对于提高地震资料的精度和地震勘探解决问题的能力来说是一种非常有效的方法.本文利用三维连片处理、静校正、提高分辨率等技术,对新集矿区原始三维地震资料精细解释,实现了解释范围内落差大于5m的断层、波幅大于5米的褶曲以及对刘庄煤矿7个三维地震发射波异常区和口孜东矿8个三维地震发射波异常区进行了解释,不仅提高了构造解释的精度,也证实了所用技术的先进性以及三维地震资料二次处理精细解释的必要性.【期刊名称】《华北科技学院学报》【年(卷),期】2016(013)003【总页数】6页(P96-101)【关键词】三维地震;二次处理精细解释;精度【作者】张鸣;杜少能;朱庆伟【作者单位】国投新集能源股份有限公司通防地测部,安徽淮南 232001;国投新集能源股份有限公司通防地测部,安徽淮南 232001;华北科技学院安全工程学院,北京东燕郊 101601【正文语种】中文【中图分类】P631.44三维地震勘探技术主要由野外数据采集、现场与后期处理、室内解释三个部分组成[1]。
最初于20世纪80年代,由壳牌石油公司首先在路上油气勘探中使用并取得成功。
截止到2002年底,全球仅海洋三维地震总工作量已超过35万平方公里,过去的三维一般是面积较小的三维采集,称为“”邮票“三维”,在实际应用中暴露了很多问题,如三维边界附近不能准确成相,为解决这些问题,国外石油公司,大规模开展了大面积连片三维采集、处理,很好地解决了这些问题。
我国自20世纪80年代初开展三维地震工作以来,迄今陆上三维地震工作量已达6万多平方公里,在室内地震资料精细处理技术方面很快,相继发展出了均衡DMO、高精度分频静校正、基于折射波的地表一致性校正等一系列技术[2-6]。
近些年来,随着计算机运算速度的提高,二次精细处理解释在当前只需要较短的时间就能完成,不需要野外重新采集数据,成本低,而对地震勘探的精度却有很大的提高,因此具有很高的性价比。