滩海浅层三维地震勘探技术.pdf

滩海浅层三维地震勘探技术.pdf

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1、2008年12月第43卷第6期采集技术滩海浅层三维地震勘探技术*吕公河邸志欣朱伟强胡来东安锋(胜利油田物探公司,山东东营257100)吕公河,邸志欣,朱伟强,胡来东,安锋.滩海浅层三维地震勘探技术.石油地球物理勘探,2008,43(6):613~622摘要在滩海过渡区域的浅层勘探中,形成了一套有效的地震资料采集、处理技术,并取得以下认识:地震资料采集技术包括提高浅层覆盖次数的观测系统设计技术、提高分辨率的激发技术、气泡效应压制技术、水中检波器二次定位技术等内容。提高浅层覆盖次数的观测系统设计技术要求

2、观测系统应具有小面元、小炮检距、小炮点密度的特点。提高分辨率的激发技术要求在水深小于2m的过渡带宜采用炸药震源激发,并采用浅井、小药量激发方式,遵循!枪数少、近组合∀的原则针对不同的海域选取不同的气枪阵列组合,以较好地压制气泡效应,提高资料信噪比。水中检波器二次定位技术可准确地确定检波器的实际位置,是保证资料采集精度的重要环节。#地震资料处理技术包括水中检波器二次定位校正、手工切除动校正拉伸、子波匹配技术、海底鸣震压制处理、叠前时间偏移处理等内容。针对水中检波器漂移问题,利用声纳定位结果以及初至二次定位结果进行检波器位置

3、校正,确定了检波器的真实位置,提高了资料处理精度。采用手工切除动校正拉伸,提高了浅层资料信噪比。子波匹配技术要求在CDP道集叠加前进行子波匹配滤波,以消除由于海、陆采集方法不同造成的地震子波差异,从而得到较好的叠加效果。采用两步法预测反褶积压制海底鸣震,使海底鸣震得到较好的衰减,剖面信噪比得到明显提高。通过叠前时间偏移成像处理,提高了复杂构造及5m断距的小断层的偏移成像精度。关键词滩海过渡区浅层地震气枪震源二次定位子波匹配叠前时间偏移施工方法不能较好地适应海陆过渡区域,陆上的装1引言备和施工方法也难以适应这

4、类区域,在工程和技术上均存在一定问题。因此长期以来对海陆过渡区域地震勘探技术已被广泛应用于油气和其他多种的地震勘探方法研究较少,导致海陆过渡地区浅层矿藏的勘探,根据勘探目标的埋藏深度可分为浅层地震勘探的技术水平较低。近年来,为配合海煤陆地震勘探和深层地震勘探。浅层地震勘探多用于金采,笔者所属公司在技术上进行了大量的探索,并在属矿藏、煤田及工程勘探等方面。由于受到表层条M海陆过渡区域完成了3个煤田的三维地震勘探件的影响,不同领域的浅层地震勘探的发展存在差项目,形成了一套针对海陆过渡区域浅层地震勘探异。在陆地上,由于表层条件

5、相对稳定,浅层地震勘的技术方法,并取得了满意的效果。探技术取得了较大发展,形成了较为成熟的技术方[1]法,尤其在金属矿藏和煤田地质勘探领域得到了2M海陆过渡区域浅层地震勘探的广泛应用,并取得了较好的效果;在海上水域相对较难点深的区域,表层介质是相对单一的海水,采用拖缆或海底电缆的观测方式,可对海底或海底近表层的浅2.1地震地质条件差层得到较好的反射波成像。在海陆过渡区域,由于(1)表层地震地质条件变化海陆过渡区一般表层介质是变化的(如涨潮时表层介质是海水,落潮由陆地、海滩和水域三种不同地表条件组成,过渡带时表层介质

6、是稀泥),给地震勘探的激发和接收带来水深变化视潮差而定,研究区内水深为0~8m。由[2]了困难。由于受表层条件的限制,海上的装备和于表层条件受潮汐的影响而改变,因此不同时间表*山东省东营市胜利油田物探公司,257100本文于2008年4月17日收到。614石油地球物理勘探2008年层的介质条件不一样,如涨潮时水深可达到2m,落此提高地震资料的信噪比是采集、处理必须面对的潮时表层为泥滩。难题。(2)地下地震地质条件复杂研究区内的构造特征表现为断层多、褶皱少,且褶皱均系断层的伴生3M海陆过渡区域浅层三维地震勘构造,

7、构造规模小,大多数断层的断距都较小。地层探采集技术埋深小(最浅目的层为第四系底界面T0,在研究区西部埋深约为50m,在东部为112m;最深目的层最针对过渡带浅层地震勘探的特点和技术要求,大埋深为450m),主要目的层埋深为50~340m,地采用的地震资料采集技术应包括提高浅层覆盖次数震记录上的最大双程反射时间为500ms。的观测系统设计技术、提高分辨率的激发技术、气泡2.2勘探精度要求高效应压制技术、水中检波器二次定位技术等内容。海陆过渡区浅层地震勘探要求通过勘探能获得3.1提高浅层覆盖次数的观测系统设计技术连续

8、的第四系底界面T0和主要煤层的反射资料,根据地震地质条件,并充分考虑滩海地区施工落实煤层中落差约5m的断层,并解释出断点,平面条件与方法,以地质模型为核心进行浅层采集参数位置误差控制在∃15m以内,深度误差小于4m。和观测系统优化设计。设计遵循两个原则:首先,以2.3海陆过渡区浅层地震勘探的技术难题较小的CDP采集

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