六盘山盆地黄土塬区地震采集技术研究.pdf

六盘山盆地黄土塬区地震采集技术研究.pdf

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1、石油仪器·8O·PETRoLEUMINSTRUMENIS2013年12月·方法研究·六盘山盆地黄土塬区地震采集技术研究张志林何京国程登峰(中石化胜利物探公司研究所山东东营)摘要:黄土塬地质条件非常复杂,被认为是世界级难题。宁夏南部六盘山盆地属于典型黄土塬地貌的沉积盆地。该区勘探程度低,勘探潜力大,但该区表层沉积了巨厚黄土层、深层不同构造单元差异大,在采集上需克服地表和地下的双重影响。文章分析了该区地质条件以及勘探难点,并结合该区的攻关实际资料和应用的新技术、新方法,总结出一套针对该区的地震采集技术系列,可以指导该区后期地震勘探工作。关键词:六盘山盆地;黄土塬;巨厚黄土层

2、;双重影响;地质条件;采集技术中图法分类号:P631.4文献标识码:B文章编号:1004—9134(2013)06-0080—03(3)黄土土质结构疏松,潜水面深,造成激发地0引言震波能量与频率过低;(4)料姜石层与黄土层、黄土层与中生界地层之黄土塬地质条件非常复杂,由于黄土覆盖巨厚,间,波阻抗差异都很大,严重地阻挡了地震波能量的给地震数据采集尤其是地震波激发接收环节造成了巨下传;大的困难,被认为是世界级难题。六盘山黄土塬二维(5)纵横向介质不均匀性造成地震资料的多次波地震采集项目是胜利油田在该区的首次勘探。该区勘和次生干扰发育,散射严重。探程度低,勘探潜力大,但该区地

3、质条件非常复杂,1.2深层地震地质条件与采集难点具体表现为表层沉积了巨厚黄土层,深层不同构造单两大一级构造单元中央坳陷和东部斜坡交界处,元差异非常大,特别是沙沟断阶、桃山一石峡口断阶沙沟断阶带和桃山-石峡口断阶深层非常复杂,发育等构造复杂,弱反射、低信噪比区域,在采集上要克多个叠瓦状前展式逆冲席,呈现明显逆掩推覆构造以服地表和地下的双重影响,难度非常大。通过前期对及多个鼻状构造,造成该区成像问题突出,观测系统工区详细的调研和老资料分析,并结合以往黄土塬成设计困难。功采集经验,采用详细而科学的试验流程、新技术以通过前面的分析该区主要存在以下两大难点:及先进的采集工艺,取得

4、了较大的突破¨1J。(1)表层复杂:整个工区都是黄土塬,导致激发1地震采集难点接收非常困难;(2)深层构造复杂(两大一级构造单元交界处),1.1表层地震地质条件与采集难点观测系统设计难度大。六盘山盆地地貌主要以黄土塬为主。工区的最北部以及西北部黄土相对较薄(80m~150m);工区中2黄土塬区地震采集技术部和南部黄土相对较厚(350m~400m);其余地区黄土厚度均在250m左右。另外,该区普遍存在多套料2.1黄土塬区激发技术姜石层,间隔约5m,料姜石层自东向西层数增多。2.1.1精细近地表调查技术黄土塬层划分为次生黄土层和原生黄土层。一般黄土塬表层复杂,采用单一或简单

5、的微测井、小次生黄土层速度为320m/s、400m/s,原生黄土层速折射调查方法难以取得较好的效果。为了详细调查该度为710m/s~840m/s,下伏中生界地层速度可达区的近地表结构,在该区首次采用表层地质平面图、3400m/s。地质露头调查、钻井取芯、多井测井、微测井、小折该区表层主要采集难点:射和折射微测井、局部规律调查等多种方法联合调查(1)表层速度、厚度及岩性纵横向变化大,造成技术,取得了较精细的近地表模型,为后面的激发以表层结构调查困难,激发点位优选困难、静校正问题及静校正提供可靠的数据。突出;(2)黄土覆盖厚度大,对地震波的吸收衰减严重2.1.2激发条件优选

6、技术(相当于深层100倍);在黄土塬区激发方式的选取上,一般在较薄的区第一作者简介:张志林,男,1980年生,工程师,2003年毕业于江汉石油学院,现在胜利油田物探公司物探工艺研究所工作。邮编:257100石油仪器·82·PETRoLEUMINSTRUMENIS2013年12月特征检波器耦合试验。每种地表特征采用2~4种埋3结论与建议。]置方式进行检波器耦合试验,并对8组不同地表的耦合试验进行定性和定量对比分析,明确了每种地表相(1)在影响黄土塬区地震勘探效果的诸多因素应的埋置方式:中,激发技术起着决定性作用。表层分区调查、单深①苜蓿地、黄土塬、未改造沟底宜采用20cm

7、挖井与多井组合相结合、多种井深药量配合激发能够有坑埋置;效地提高激发质量,取得较好的勘探效果。②河谷厚黄土、马铃薯等经济作物地宜采用直接(2)干扰波压制是黄土塬勘探的主要难题,由黄埋置;土塬大小和形状引起的侧面一波成为组合压噪的重点。③岩石出露区、部分沟底岩石出露区应采用培土(3)在观测系统方面,由于黄土塬区地震资料普埋置。遍较低,建议采用宽线或多线(非纵勘探)采集,采2.3黄土塬区观测系统设计"J用基于叠前偏移成像的观测系统优化技术,优选出适采用基于叠前偏移成像的观测系统优化技术。具合工区最佳观测系统。体的设计理念如图2所示。优化后观测

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