可控震源采集技术-第一部分

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1、可控震源地震采集技术刘俊杰SERCEL(Beijing)TechnologicalServiceLtd.提纲1.2.3.4.5.6.7.前言可控震源信号分析基础可控震源工作原理可控震源施工方法可控震源现场质量控制可控震源谐波分析可控震源高效采集技术发展1.前言地震勘探震源类型331.前言天然地震人工锤击炸药可控震源地震勘探中的几种激励源441.前言钻井班在作业爆炸班在作业551.前言井中爆炸的物理过程66前言化学能转化:95%气化后转化为地层破裂动能,热能,产生强的低频面波炸药在高速层或潜水面以下3m激发,往往

2、采用深井、小药量,保持激发子波一致。常规炸药激发,成本高,环境破坏大77前言常规采集方法-单位面积炮点密度小,加上道密度不高,使得地震资料信噪比和分辨率不够高东部某油田2002年常规三维地震资料1.信噪比和分辨率不够高,目的层段频带窄(10-40Hz),主频低(20-25Hz);2.小断层的断面、断点模糊不清甚至没有显示;88观测系统:类型:8线120道12炮排列方式:2975-25-50-25-2975面元:25x50覆盖次数:40(10x4)接收道数:960接收线距:300米激发线距:300米道距:50米激

3、发点距:100米束间滚动:1200米前言空间采样不足充分采样:采样不足:弱假频:强假频:数据假频99(据张宇,CGGVeritas,2005)前言观测系统不合理偏移距/方位角方位角玫瑰图覆盖次数图小偏移距(0-500)分布大偏移距(3000-3400)1分0布10偏移距分布前言不同面元大小的最大无假频频率速度:3000m/s200175150125100755025面元大小6.25m12.5m25m30m0051015202530354045倾角(°)缩小面元,提高地质体采样,改善成像精度1111Hz目标地层前

4、言高密度空间均匀采样,提高成像精度较密的偏移距采样有利于压制散射噪音,获得更好的成像效果。这意味着:进一步缩小炮线距和接收线距,将有利于提高叠前成像精度。1212偏移距25-1475,偏移距间隔200米偏移距25-2975,偏移距间隔400米前言高密度空间采样,更好压制噪音加密检波点采样可进行:-有效的FK滤波(地面)-波动方程聚焦(深度域)2.5DFK滤波后的叠加2D3DEye-D1313前言十字排列观测系统叠前压制噪音•叠前十字排列道集上用三维拉冬、三维FK、三维FX等方法更好地压制噪音•a)单炮数据b)二

5、维滤波c)三维滤波1414前言1.缩小检波线距2.加密激发点距和线距3.提高覆盖次数常规观测系统高密度观测系统1515观测系统:类型:32线128道10炮排列方式:3175-25-50-25-3175面元:25x25覆盖次数:400(40x10)接收道数:4096接收线距:50米激发线距:80米道距:50米激发点距:80米束间滚动:800米道密度:640,000道/KM2观测系统:类型:8线120道12炮排列方式:2975-25-50-25-2975面元:25x50覆盖次数:40(10x4)接收道数:960接收

6、线距:300米激发线距:300米道距:50米激发点距:100米束间滚动:1200米道密度:32,000道/KM2前言加密空间采样,改善叠前成像精度高密度观测系统偏面元内移距分布均匀,覆盖次数高常规观测系统高密度观测系统1616前言高密度观测系统近偏移距(0-500)分布均匀常规观测系统高密度观测系统1717前言加密空间采样,改善叠前成像精度高密度观测系统远偏移距(3000-3400)分布均匀常规观测系统高密度观测系统1818常规三维前言高密度空间采样,信噪比和分辨率得到提高,小断层陡倾角成像准确1919加密空间

7、采样,改善叠前成像精度高密度三维前言----加密激发点和检波点空间采样,提高对地质体目标的采样密度减小面元,提高覆盖次数,提高对地质目标的均匀采样,改善信噪比优化炮检距分布,提高纵横向的成像精度采用十字排列、对称采样,满足叠前噪音压制条件,改善成像效果宽方位角炮线距对称采样2020检波线距检波点距炮点距前言可控震源方法是高密度宽方位地震勘探的必然选择2121NOMAD65国外高密度地震的发展KuwaitMinagish工区采集参数炮点:-2x80,000lbsMertz单次扫描,625VP/Km²8m

8、横线,200m纵线7,600单点单道接收,4m纵距,200m横距8线,1250RP/Km²-----检波点:200m8m8m8linesx950=7,600channels200m950channels=3,800m22221,400m国外高密度地震的发展1996年采集的老三维资料2004年采集Q-land资料目的层(1.5stwt)最大频率提升44到70HZ2323道密度:(16M/

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