地震勘探理论基本知识课件(最终)

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地震勘探野外采集工作方法胜利石油管理局物探公司内容二维地震方法(2D)三维地震方法(3D)●●地震勘探方法简介地震勘探方法折射波法反射波法二维地震三维地震界面入射波透射波反射波波在介质中的传播规律介质1介质2折射波波经过介质1到达界面后,发生反射、折射和透射。折射波法是利用折射波研究界面特征的方法;反射波法是利用反射波研究界面的方法。简化波源简化为均匀水平层状介质地下地层实际是多种多样的,起伏不平、有一定倾角等。经过简化以后,将地层近似为均匀水平层状介质。地震波在地层中的传播地表界面1界面2地下地层实际情况内容二维地震方法三维地震方法●●地震勘探方法简介测线2测线3测线1测线3二维测线布置示意图立体图平面图测线1测线4测线5测线6测线7测线2测线4测线5测线6测线7测网密度:工区内相邻二维测线之间的距离(或平均距离)。D2=2.4kmD1=1.2km右图所示测网密度为:D1×D2=1.2×2.4二维地震勘探示意图概念1(D1):最小炮检距(即偏移距):炮点与最近接收点的距离。概念3(D3):道间距:相邻两个接收点之间的距离。概念2(D2):最大炮检距:炮点与最远接收点的距离。炮点检波点D1D3地面地层反射界面D2二维地震采集方法是指炮点和检波点在一平面上沿直线分布,接收沿测线地下地质体的信息。主要用于盆地调查、新区区域普查和简单构造的勘探,特点是投入少,勘探周期快。缺点是地下构造不能完全偏移归位,空间分辨率低。二维地震勘探示意图概念4(D4):炮点距——相邻炮点之间的距离。概念5:覆盖次数——对地下反射界面同一个点的追踪次数)炮点1检波点地面地层反射界面D4两次覆盖炮点2二维地震记录特征初至界面反射面波1.02.03.04.0二维剖面特征剖面1剖面2剖面5剖面4剖面3内容二维地震方法三维地震方法●●地震勘探方法简介3D地震施工部署●基本原理施工设计●野外采集●二维二维:炮点激发时,只有一条检波线接收。三维:同一炮点激发时,多条检波线同时接收。不同炮点激发时,相同检波线同时接收。三维二维三维反射面元三维基本概念面元:地层在x,y方向上能够区分的最小单元xyz单炮激发的射线出露情况3D模型炮点三维基本概念—面元D1D2面元大小:对于三维地震,地下反射点形成长方形网格,用D1×D2表示面元大小。如D1=25m,D2=50m面元表示为25×50如D1=25m,D2=25m面元表示为25×25如D1=12.5m,D2=25m面元表示为12.5×25排列滚动方向纵向最高覆盖次数为3次横向覆盖次数为2次三维基本概念—覆盖次数三维基本概念①②④③⑤①②④③⑤接收线(4线)炮点线(有6个炮点)线距最小炮检距最大炮检距束线状4线6炮观测系统炮点检波点排列炮点CMP点2线5炮基本观测系统示意图束线距2线5炮观测系统施工方式示意图CDP线炮点接收线CDP线:共反射点纵向连线。东营城区高精度三维施工采用6线8炮观测系统,1440道接收,每条排列240道,接收线距400m,道间距50m,炮间距50m,炮线距400m,束线距400m,覆盖次数45次(纵向15次横向3次),面元25m(纵向)25m(横向)。400m纵向横向400m纵向横向接收点炮点炮点间距接收线距炮线间距束线间距第一束第二束1、基本观测系统6线8炮指同时有6条接收线接收,放完图示一排8炮后,沿排列方向移动一个炮线间距(相邻炮线之间的距离),再放第二排炮。每炮同时有1440道接收(每条排列240道)。2、接收线距(400m)是指相邻接收线之间的距离,3、道间距(50m)是指一个排列中相邻接收点的距离。4、炮间距(50m)是指一条炮线中相邻炮点之间的距离。5、炮线间距(400m)是指炮线沿纵向移动的距离。6、束线距(400m)是指相邻两束之间的距离。7、覆盖次数45次是指对地下同一面元追踪的次数,也是纵向覆盖次数(15次)与横向覆盖次数(3次)的乘积。8、纵向覆盖次数(15次)是指炮点与某一接收线沿纵向变化产生的覆盖次数。9、横向覆盖次数(3次)是指炮点与接收线沿横向变化产生的覆盖次数。10、面元25m(纵向)25m(横向):实际地质构造不是简单水平界面,或因炮点和检波点的偏移,形成不了真正的“共反射点”,其反射点一般分散在一个范围内,因此,处理上采用“面元”,其大小在纵向为道间距的一半,在横向有观测系统所确定。三维地震采集方法是指炮点与接收点在一个平面上呈面积分布,接收来自于地下空间地质体的信息。三维地震勘探主要应用于油田地震详查、地震精查或油田开发阶段的勘探。特点是野外采集数据来源于地下空间地质体,数据采集量大且密集,能够准确地实现偏移归位,有利于提高反射波信噪比和空间分辨率。是目前勘探精度最高的一种采集方法。缺点是采集成本较大。三维地震施工部署●基本原理施工设计●野外采集●地质院物探院采油厂项目部勘探处地质论证下达部署地震部署基本流程物探公司施工部署●基本原理施工设计●野外采集●三维地震三维地震采集施工设计专家论证参数计算正演模拟收集老剖面、施工设计、单炮、构造图等老资料踏勘工区老资料存在的不足,确定技术难点分析工区的施工难点地质任务设计重点和思路施工方案试验方案施工措施管理局审批三维地震施工部署●基本原理施工设计●野外采集●1、野外采集流程测量定位布设排列激发、接收、录制资料整理上交钻井下药记录布设检波器布设炮点激发野外采集流程2、采集设备•测量设备•仪器及辅助设备•钻井设备•运载设备海上定位定位船传感器定位船海底海面传感器和检波器定位船定位船陆上测量采用先进的双频GPS或全站仪等测量设备进行导线实测工作。全站仪测量GPS测量2、采集设备•测量设备•仪器及辅助设备•钻井设备•运载设备SN388BOXG4IMAGE地震仪器大线、小线、采集站检波器采集站大线2、采集设备•测量设备•仪器及辅助设备•钻井设备•运载设备钻井设备钻井设备2、采集设备•测量设备•仪器及辅助设备•钻井设备•运载设备运载装备运载装备3、采集效果三维地震采集单炮炮点激发时,有3条接收线同时接收三维地震采集剖面采集效果三维地震数据立体图

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