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      地震解釋技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

      2017-03-05 08:28:57衡亮大港油田公司勘探開發(fā)研究院孔南油氣開發(fā)研究所天津300280
      化工管理 2017年5期
      關(guān)鍵詞:波阻抗反射系數(shù)反演

      衡亮(大港油田公司勘探開發(fā)研究院孔南油氣開發(fā)研究所,天津 300280)

      地震解釋技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

      衡亮(大港油田公司勘探開發(fā)研究院孔南油氣開發(fā)研究所,天津 300280)

      常規(guī)的地震解釋技術(shù),很難做到直接反應(yīng)地下巖石物理特性或油水汽的分布,隨著石油勘探工作的進(jìn)一步深化,許多新的地震解釋技術(shù)涌現(xiàn)了出來(lái),能夠幫助物理學(xué)家及地址學(xué)家獲取地震信息,本文將從地震解釋技術(shù)的現(xiàn)狀出發(fā),深入研究地震解釋技術(shù)的類型和發(fā)展趨勢(shì),以供相關(guān)從業(yè)人員借鑒學(xué)習(xí)。

      地震解釋技術(shù);波阻抗反演技術(shù);三維可視化技術(shù)

      近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,在石油、天然氣勘探領(lǐng)域中,地震綜合研究技術(shù)有了突破性的進(jìn)展,尤其涌現(xiàn)了許多地震解釋技術(shù),以地震相關(guān)分析技術(shù);波阻抗反演技術(shù);三維可視化技術(shù)為代表。本文將針對(duì)這幾種新型的地震解釋技術(shù),探討地震解釋技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

      1 地震解釋技術(shù)的類型和現(xiàn)狀

      如今的地震解釋技術(shù)不僅僅滿足于常規(guī)的構(gòu)造解釋,還能借助先進(jìn)的設(shè)備,直接反應(yīng)地下巖石物理特性或油水汽的分布,從而為后續(xù)的石油、天然氣的開采提供依據(jù),也可在此基礎(chǔ)上開展儲(chǔ)層特征的綜合分析[1]。

      1.1 地震相干解釋技術(shù)

      地震相干解釋技術(shù)利用地震波形相干原理,計(jì)算中心地震道和指定相鄰道的相干系數(shù),以突出地震資料中的異常現(xiàn)象。該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,能夠快速的建立起斷裂系統(tǒng)、以及特殊巖體的空間展布形態(tài),從而通過這些形態(tài),來(lái)總結(jié)油氣藏的分布規(guī)律,一般來(lái)說(shuō),地震相干解釋技術(shù)所呈現(xiàn)的空間展布形態(tài)分為四種,分別是是團(tuán)塊狀高相干項(xiàng)、線狀或條帶狀極低相干相、團(tuán)塊狀低相干相、條帶狀的高相相,地震相干解釋技術(shù)在儲(chǔ)層研究中能夠發(fā)揮很大的作用,通過分析模型的展布形態(tài),能夠確定油氣藏的方向性、沉積體的裂縫發(fā)育情況以及儲(chǔ)集體的分布,使地震相干解釋技術(shù)在儲(chǔ)層預(yù)測(cè)等工作中發(fā)揮重要的作用。

      1.2 地震相分析技術(shù)

      地震信號(hào)的變化能夠反映地震道形狀的變化,因此測(cè)量地震道形狀,能夠用于解釋地震斷層的變化規(guī)律。要求相關(guān)工作人員使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,通過迭代運(yùn)算,來(lái)分析地震道形狀的變化與地址信息之間的關(guān)系,形成合成地震道。相比其他地震解釋技術(shù),地震相分析技術(shù)的成本低廉,操作簡(jiǎn)便,首先在地震的剖面建立模型道,從而分析實(shí)際地震時(shí)地震道形狀的變化,在此基礎(chǔ)上,完成不同的地震類型的劃分。地震相分析技術(shù)主要基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和地震層段的提取技術(shù),需要獲取足夠的地震信號(hào),才可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、比對(duì)、從而實(shí)現(xiàn)對(duì)地震數(shù)據(jù)的提取、有利于沉積環(huán)境研究[2]。

      2 地震解釋技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

      2.1 地震波阻抗反演技術(shù)

      地震波阻抗反演技術(shù)是講常規(guī)的地震反射振幅的橫向變化,轉(zhuǎn)變?yōu)樗俣鹊臋M向變化的一種地震解釋技術(shù),該技術(shù)開發(fā)自上世紀(jì)七十年代,通常用于解釋地震資料的過程,能夠把界面型的地震剖面轉(zhuǎn)換成巖層型的層速度剖面。地震波阻抗反演技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用建立在地震模型的假設(shè)上,因此想要弄清楚儲(chǔ)層的橫向變化規(guī)律,需要通過相關(guān)設(shè)備,對(duì)地震道發(fā)射地震子波,假設(shè)反射系數(shù)為隨機(jī)序列,則能夠反映地下阻波在地層與褶積之間。如果反射系數(shù)為非隨機(jī)序列,則要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)計(jì)算地震子波的最小反射系數(shù),從而對(duì)地震剖面進(jìn)行校正處理。地震波阻抗反演技術(shù)是一種面向未來(lái)的技術(shù),在油氣勘探中能夠發(fā)揮十分重要的作用,地震波阻抗反演技術(shù)具有橫向連續(xù)性的優(yōu)點(diǎn),能夠在短時(shí)間內(nèi),推算出儲(chǔ)層的物性參數(shù),并且與測(cè)井資料相對(duì)比,不僅能夠幫助相關(guān)工作人員了解儲(chǔ)層的空間變化規(guī)律,還能通過反演來(lái)解釋地層特性的變化。需要注意的是,相關(guān)工作人員在建立反射參數(shù)模型的時(shí)候,需要對(duì)初始阻抗模型用同一視窗進(jìn)行方波化,從而方便通過測(cè)試地震數(shù)據(jù)來(lái)找到大脈沖的所在位置,此外,還需要注意在計(jì)算中取出噪音干擾,噪音干擾會(huì)導(dǎo)致地震道的輸入到的振幅發(fā)生改變,從而影響計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,這要求相關(guān)工作人員通過常規(guī)的反演軟件,求出反射系數(shù),并與實(shí)際的地震道相比較,以改善吻合程度[3]。

      2.2 三維顯示技術(shù)

      三維顯示技術(shù)是一種常用的對(duì)地球物理數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化的方法,能夠直觀的反映地震數(shù)據(jù)、井?dāng)?shù)據(jù)和其他信息,然而這種技術(shù)卻存在著一定的曲線,首先三維顯示技術(shù)是通過反射系數(shù)來(lái)對(duì)地震道的屬性進(jìn)行規(guī)則采樣的,這決定了三維顯示技術(shù)的在成像過程中,有一定幾率會(huì)丟失三維體的細(xì)節(jié)。但三維顯示技術(shù)擁有具有的發(fā)展空間,首先三維顯示技術(shù)的分辨率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他常規(guī)的地震剖面技術(shù),此外,三維顯示技術(shù)還能通過提取體素來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)體內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察,從而得到精確地地震道的體積參數(shù)與屬性參數(shù)。此外,三維顯示技術(shù)的應(yīng)用,還改變了以往地質(zhì)綜合研究人員的工作形式,極大的激發(fā)了科技人員的靈感,并且三維顯示技術(shù)的軟件能夠?qū)⒌刭|(zhì)層的情況以直觀的方式展現(xiàn)出來(lái),讓相關(guān)研究人員通過停止或者慢速顯示以便更好的檢查當(dāng)前顯示結(jié)果,從而反映出地下界面的真實(shí)情況,方便相關(guān)研究人員進(jìn)一步的獲取巖石地球物理信息。

      3 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,本文通過分析常見的幾種地震解釋技術(shù)與三維可視化技術(shù)、地震阻波反演技術(shù)的異同,從而分析未來(lái)的地震解釋技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),基于三維資料的三維可視化技術(shù)能夠充分利用各種信息,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,必將在未來(lái)被廣泛的應(yīng)用。

      [1]袁桂琴,熊盛青,孟慶敏,周錫華,林品榮,王書民,高文利,徐明才,史大年,李秋生.地球物理勘查技術(shù)與應(yīng)用研究[J].地質(zhì)學(xué)報(bào),2011,11:1744-1805.

      [2]王西文,楊午陽(yáng),呂彬,趙萬(wàn)金,陳啟燕,韓令賀,呂磊.把握世界物探技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,促進(jìn)地震資料處理、解釋技術(shù)進(jìn)步[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2013,01:224-239.

      [3]撒利明,甘利燈,黃旭日,陳小宏,李凌高.中國(guó)石油集團(tuán)油藏地球物理技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展方向[J].石油地球物理勘探,2014, 03:611-626+420.

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