【精品】4地震地层学

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1、地震地层学前言一、地震勘探方法简介1.与重、磁、电法的异同相同点:均用于查明沉积覆盖区的地下地质概况。差异:也是优点:(1)不仅能查明深度、构造而且可查明地层、岩性等信息;(2)工作效率高,比单独钻井找油更快更省钱;(3)探测岩石的弹性,而不是电性、磁性或密度(重力)。2.适用于油气勘探各个阶段:盆地普查→区带评价→圈闭预测→油藏描述。中国95%油田都是用地震勘探提供的构造位置找到。世界上的油田也是如此。多年来,世界物探方面的投资中有百分之九十多用于地震勘探。3.勘探方法:沿地表某测线在浅井用

2、炸药振源或震源车人工激发地震波、地震波向下传插,当遇到不同的分界面时,就发生反射或折射。在测线的一些点上有专门的仪器记录地震波(一条振动曲线)。由于接收的地震波受到了地下地层介质的改造,就带有与地质构造、地层岩性等有关的各种信息,诸始时间、能量、速度、频率等。从地震记录中提取这些信息,就有可能推断解释地质构造的形态,含油气地层分布等。二、地震勘探发展第一阶段,“光点”记录阶段,1927-1952,用电子管元件把接收的地震波变成光点的摆动,记录在照相纸上。记录质量差,人工解释、效益低、不便保存。第

3、二阶段:“模拟磁带”记录阶段,1953-1963,把磁带录音技术用于地震勘探。采用了模拟磁带地震仪,由晶体管元件组装而成,把接收的地震波录制在磁带上,在室内用模拟电子计算机(基地回收仪),对资料进行处理,待到地震时间剖面,使资料整理工作实现了半自动化,工作效率和精度也得到了提高,资料便于保存。第三阶段:“数字磁带”阶段,1964年至现在,采用电子集成电路技术,把地震波以数字形式记录在磁带上,然后直接输入计算机进行各种处理,实现了资料整理工作自动化,工作效率和精度得到空前提高。50我国1951年

4、成立第一个地震队,1960年发展到了近百个地震队。70年代初我国设计制造了第一台百万次电子计算机,使地震资料处理水平提高了一大步。近十年来,“三高”三维技术得到快速发展和应用,三高:高信噪比、高分辨率、高保真度。从而伴随出现了地震地层学、层序地层学和油藏描述技术,使得利用地震资料可以直接探测岩性、孔隙度、含油气性等。未来趋势:四维地震:三维+时间,用于油田开发、判断利余油和开发效果。三维多分量地震勘探:识别裂缝性储层的裂缝方向和密集带,多用于煤层气和碳酸盐岩油气藏勘探和描述。其它领域:地热

5、资源、水文工程、城市建设、地壳测深等工作中已被广泛应用。如香港新机场建设中人工造陆使用了三维地震识别地下地层构造、断裂等。三、本学科特点除地震资料的构造解释之外,地震地层学成为本学科的重要内容。地震地层学是应用地震资料研究盆地地层、沉积体系、储层物性及含油气性的一门学科。1.该学科的交叉性与综合性:它是与地震学、地层学、沉积学、计算机科学、石油地质等多学科密切相关的交叉学科、涉及名词多、领域广。要求学习者有较全面基础知识。2.它贯穿于油气勘探各个阶段,渗透至各个方面普查阶段:整体盆地分析,

6、需地震勘探提供目的层埋深图,今、古构造框架图、划分构造单元,盆地模拟计算资源量时需要地震手段提供沉积相图和厚度图。1∶20万元~1∶50万元的精度。构造预探阶段:区带评价、寻找构造圈闭和各种非构造圈闭、均需较详细准确的构造图,即需在1km×1km的测网上,制作1∶10万或1∶5万的构造图。油藏描述阶段:往往需三维地震提供精确的1∶2.5万~1∶1万构造图、需地震反演确定油层物性的平面非均质变化、厚度变化、为储量计算提供参数等。地层或储层对比:对于等时井间、无井区的地层划分对比,大到区域性对比,

7、小至油层比,地震资料均起到重要作用。构造研究:制作各种构造图、厚度图、断裂系统图等,划分构造单元、分析构造演化。地震相:研究盆地边界、古流相、沉积体系、砂层厚度变化与尖灭等。储层物性分析:利用地震速度(或振幅、频率)信息预测物性的横向变化。油气检测:直接用地震资料识别油气的存在。如AVO识别气层,人工神经网络推算含油饱和度的井间变化等。3.实践性与经验性:一种地震信息可能反映一种地质问题,也可能是假象,也可能在多种地质情况下均可形成。解释人员必须有丰富的综合知识。首先排除反射假象;其次设法搞

8、清地质背景,减小多解性;最后拟采用多种手段和正、反演模型等确定某一地震反射现象的唯一地质解。这一过程是较难通过书本掌握的。需要大量实践过程和知识的积累与综合。50四、时间剖面的获得1.显示方式:波形剖面:当显示装置中的检流计小镜的光点被聚焦成一点而投射在感光纸上时,振动图形显示为波形记录。一条波形剖面有许多地震道,彼此紧靠,如有强反射,则彼此有重复叠加,信息全面。变面积剖面:当检流计小镜的光线被调节成条带状时,地震反射波的振动图形就变成了光带的振动,光带通过一个光栅,光栅的宽

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