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[摘要]滩海地区是目前具有重大勘探潜力的有利区,但该探区内以往处理的各块资料间存在严重边界效应,以往小范围的连片处理,处理效果都不理想,无法满足目前地质解释的需要。为了进一步满足勘探的需要,更好地开展滩海地区油田的总体评价和研究,开展了这次大规模叠前连片处理研究。处理效果有了明显的质的飞跃,为地质解释人员提供了更为可靠的宝贵资料。
[关键词]老资料 连片叠前深度偏移
[中图分类号]P315[文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-8-294-1
0引言
工区位于BHW北部,是一个中、新生代陆相断陷型盆地,自然地理条件极为复杂,其石油地质条件具有明显过渡特征。区内油气成藏基本条件较为理想,不仅发现有断块、断鼻型等构造,而且有古潜山、断层一岩性、岩性透镜体等隐蔽圈闭的存在,具有形成复式油气藏的可能。
1原始资料特点
研究区由多块三维地震资料组成,观测方式多样复杂,采集参数不一,施工队伍不同,施工质量参差不齐。原始资料的特点主要包括:数据能量差异大,极性不一致,存在相位差和时差;干扰波类型复杂,频率特殊,信噪比低;各块之间变化复杂,构造复杂成像困难等。
2 偏移前预处理
2.1连片拼接
主要包括:能量、极性、相位、时差、频率、信噪比的调查与调整。
2.2提高信噪比
各塊资料信噪比变化较大,且噪声干扰不一,需要对不同区块资料采用不同去噪方法进行压制。项目研究中,开发研制了适用多块资料的区域去噪技术、 异常振幅衰减技术、属性噪音剔除技术、海底涌浪噪音衰减等技术。
2.3多次波衰减
根据研究区资料多次波发育情况并且采用同一种技术多次波不可能很好地消除的情况,为此处理过程中采用预测反褶积技术、f-k域多次波衰减技术、τ-p域压制多次波技术、速度域信号重构法多次波衰减技术、聚束滤波法多次波衰减技术、中值滤波技术、内切除技术及自适应多次波衰减技术等联合压制多次波。
通过连片拼接、提高信噪比和多次波衰减等工作,为连片叠前时间偏移提供了高质量的道集数据。
3 叠前深度偏移成像技术
针对研究区内构造复杂、纵横向速度变化剧烈等难点,开展高陡复杂构造的高精度速度建模技术攻关。提高“均方根速度”的精度,达到将其转换成层速度依然可靠的精度。 在建立速度场时采用 “均方根速度-层速度-均方根速度-层速度交替求取”的做法,逐步逼近准确速度场。充分利用已知井的资料和先进的速度建模软件,确保速度模型合理准确。时间偏移的速度模型迭代了12次,取得了比较好的偏移效果。
在叠前时间偏移的基础上,利用初至波层析反演静校正得到近地表模型;利用井速度和层位信息对西坡带和低信噪比区进行监控;根据信噪比和构造对资料进行分层次网格层析成像,针对不同信噪比和构造的资料,采用不同的参数进行CIG道集拾取,并从浅至深分层反演迭代。项目组共进行5轮次的层析反演,得到的速度场与地层构造吻合度较高,符合地质认识,CIG道集也都拉平,剩余速度趋近于0。
由于本地区资料构造和信噪比变化比较大,我们按照层位和信噪比对资料划分4个层位,对每个层位的CIG道集拾取采用不同的参数,获得更准确的拾取量,并按照不同层位,自上而下进行逐层反演迭代。
最终偏移成果在斜坡带部位的成像质量得到了改善(如图1、图2所示),断层归位准确,断面清晰、断点可靠;中生界、元古界地层目的层信噪比有很大提高。
4最终应用效果
针对该工区地震资料特点,通过采用连片叠前时间偏移技术,成功地解决了由于以往小面积采集处理造成的边界效应问题,各套反射层次齐全,波组特征清楚,信噪比有了较大提高,频率也得到相应展宽。从本次连片叠前时间偏移剖面和老剖面对比可看出,叠前时间偏移剖面的断点、断面、潜山顶面、海南洼陷中深层基底都更加清楚,处理效果有了明显的提高(如图1、图2所示),为地质解释人员提供了更为可靠的宝贵资料。
5总结
连片叠前时间偏移能够解决由于多块、小面积采集处理造成的构造被分割、整体构造形态认识不清的问题。连片处理是地震勘探不可忽视的重要手段,是解决深层、速度复杂地区有效信息精确成像的关键技术。
参考文献
[1]陈建文,深水盆地油气勘探新领域,海洋地质动态,2003,8,38-41.
[关键词]老资料 连片叠前深度偏移
[中图分类号]P315[文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-8-294-1
0引言
工区位于BHW北部,是一个中、新生代陆相断陷型盆地,自然地理条件极为复杂,其石油地质条件具有明显过渡特征。区内油气成藏基本条件较为理想,不仅发现有断块、断鼻型等构造,而且有古潜山、断层一岩性、岩性透镜体等隐蔽圈闭的存在,具有形成复式油气藏的可能。
1原始资料特点
研究区由多块三维地震资料组成,观测方式多样复杂,采集参数不一,施工队伍不同,施工质量参差不齐。原始资料的特点主要包括:数据能量差异大,极性不一致,存在相位差和时差;干扰波类型复杂,频率特殊,信噪比低;各块之间变化复杂,构造复杂成像困难等。
2 偏移前预处理
2.1连片拼接
主要包括:能量、极性、相位、时差、频率、信噪比的调查与调整。
2.2提高信噪比
各塊资料信噪比变化较大,且噪声干扰不一,需要对不同区块资料采用不同去噪方法进行压制。项目研究中,开发研制了适用多块资料的区域去噪技术、 异常振幅衰减技术、属性噪音剔除技术、海底涌浪噪音衰减等技术。
2.3多次波衰减
根据研究区资料多次波发育情况并且采用同一种技术多次波不可能很好地消除的情况,为此处理过程中采用预测反褶积技术、f-k域多次波衰减技术、τ-p域压制多次波技术、速度域信号重构法多次波衰减技术、聚束滤波法多次波衰减技术、中值滤波技术、内切除技术及自适应多次波衰减技术等联合压制多次波。
通过连片拼接、提高信噪比和多次波衰减等工作,为连片叠前时间偏移提供了高质量的道集数据。
3 叠前深度偏移成像技术
针对研究区内构造复杂、纵横向速度变化剧烈等难点,开展高陡复杂构造的高精度速度建模技术攻关。提高“均方根速度”的精度,达到将其转换成层速度依然可靠的精度。 在建立速度场时采用 “均方根速度-层速度-均方根速度-层速度交替求取”的做法,逐步逼近准确速度场。充分利用已知井的资料和先进的速度建模软件,确保速度模型合理准确。时间偏移的速度模型迭代了12次,取得了比较好的偏移效果。
在叠前时间偏移的基础上,利用初至波层析反演静校正得到近地表模型;利用井速度和层位信息对西坡带和低信噪比区进行监控;根据信噪比和构造对资料进行分层次网格层析成像,针对不同信噪比和构造的资料,采用不同的参数进行CIG道集拾取,并从浅至深分层反演迭代。项目组共进行5轮次的层析反演,得到的速度场与地层构造吻合度较高,符合地质认识,CIG道集也都拉平,剩余速度趋近于0。
由于本地区资料构造和信噪比变化比较大,我们按照层位和信噪比对资料划分4个层位,对每个层位的CIG道集拾取采用不同的参数,获得更准确的拾取量,并按照不同层位,自上而下进行逐层反演迭代。
最终偏移成果在斜坡带部位的成像质量得到了改善(如图1、图2所示),断层归位准确,断面清晰、断点可靠;中生界、元古界地层目的层信噪比有很大提高。
4最终应用效果
针对该工区地震资料特点,通过采用连片叠前时间偏移技术,成功地解决了由于以往小面积采集处理造成的边界效应问题,各套反射层次齐全,波组特征清楚,信噪比有了较大提高,频率也得到相应展宽。从本次连片叠前时间偏移剖面和老剖面对比可看出,叠前时间偏移剖面的断点、断面、潜山顶面、海南洼陷中深层基底都更加清楚,处理效果有了明显的提高(如图1、图2所示),为地质解释人员提供了更为可靠的宝贵资料。
5总结
连片叠前时间偏移能够解决由于多块、小面积采集处理造成的构造被分割、整体构造形态认识不清的问题。连片处理是地震勘探不可忽视的重要手段,是解决深层、速度复杂地区有效信息精确成像的关键技术。
参考文献
[1]陈建文,深水盆地油气勘探新领域,海洋地质动态,2003,8,38-41.