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      基于疊前時(shí)間偏移技術(shù)的煤礦三維地震精細(xì)處理應(yīng)用

      2022-08-12 09:19:42孫新博崔煥玉徐毅東
      關(guān)鍵詞:反射層剖面勘探

      孫新博,梁 哲,崔煥玉,徐毅東

      (1.河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué),河北 邢臺(tái) 054035;2.河北省煤田地質(zhì)局物測(cè)地質(zhì)隊(duì),河北 邢臺(tái) 054000;3.河北煤炭科學(xué)研究院,河北 邢臺(tái) 054000)

      伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,煤炭作為我國(guó)儲(chǔ)量最豐富的能源也經(jīng)歷了一個(gè)產(chǎn)能高速飛漲的過(guò)程。由于淺部煤炭資源逐漸枯竭,開(kāi)采向縱深發(fā)展,煤礦的下組煤已成為主力開(kāi)采煤層。深部地層地質(zhì)構(gòu)造的復(fù)雜,給煤礦安全生產(chǎn)帶來(lái)了新挑戰(zhàn),煤礦企業(yè)對(duì)影響生產(chǎn)效率和安全的小構(gòu)造越加重視。受煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑影響,煤礦投入資金做高精度地面勘探壓力較大。而早期采區(qū)三維地震的勘探成果受限于當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)資料處理解釋手段的局限或者對(duì)處理結(jié)果未能充分挖掘蘊(yùn)含的豐富信息,逐漸不能滿(mǎn)足煤礦生產(chǎn)控制精度的需求。因此對(duì)前期采集的三維地震勘探數(shù)據(jù),運(yùn)用疊前時(shí)間偏移特殊處理技術(shù)進(jìn)行二次精細(xì)處理解釋?zhuān)蔀槊旱V采區(qū)三維地震提高勘探精度的一種新思路。

      常規(guī)疊后時(shí)間偏移從爆炸反射面的思路出發(fā),假設(shè)地震波在水平層狀介質(zhì)中傳播。在此假設(shè)下,疊后時(shí)間偏移對(duì)速度不同的同深度傾斜地層難以做到恰當(dāng)歸位,對(duì)空間速度突變的地質(zhì)體也做不到正確成像。疊前時(shí)間偏移是一種射線(xiàn)成像,對(duì)偏移速度場(chǎng)不敏感,能夠避免疊后時(shí)間偏移處理產(chǎn)生的問(wèn)題,對(duì)各種地質(zhì)構(gòu)造的處理結(jié)果具有較好的成像效果,能達(dá)到地震資料高精度處理解釋效果[2]。在此背景下,本文基于疊前時(shí)間偏移特殊處理技術(shù),以河北省某礦揭露X3 陷落柱為靶向,以煤礦前期采區(qū)三維地震數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以提高三維地震處理解釋精度為目標(biāo),提出了一種新的三維地震精細(xì)解釋思路。

      一、疊前時(shí)間偏移原理

      疊前時(shí)間偏移是對(duì)共偏移距道集資料動(dòng)校正后,將多次覆蓋中偏移距不同的反射波,通過(guò)相應(yīng)的波動(dòng)方程法及坐標(biāo)變換外推波場(chǎng),使之一次偏移到各自的反射點(diǎn)上,而后疊加,得到最終偏移結(jié)果。這種處理方法可以有效克服常規(guī)疊后時(shí)間偏移、DMO 和NMO 的缺點(diǎn),真正實(shí)現(xiàn)共反射點(diǎn)疊加,真實(shí)定位反射點(diǎn)的位置,達(dá)到提高測(cè)區(qū)(尤其是構(gòu)造發(fā)育復(fù)雜區(qū)域)地震剖面分辨率的效果[1],最終實(shí)現(xiàn)復(fù)雜構(gòu)造準(zhǔn)確成像。疊前時(shí)間偏移產(chǎn)生的共反射點(diǎn)CRP 道集,能消除因位置和傾角不同產(chǎn)生的反射波造成的影響,可用于優(yōu)化速度分析,同時(shí)也是開(kāi)展地震AVO 反演的基礎(chǔ)[3]。

      在疊前時(shí)間偏移處理方法中,克希霍夫疊前時(shí)間偏移方法的計(jì)算效率高,能有效解決復(fù)雜構(gòu)造成像問(wèn)題。本次處理工作采用克?;舴虔B前時(shí)間偏移處理方法開(kāi)展。

      二、應(yīng)用實(shí)例及效果

      (一)勘探區(qū)地震地質(zhì)條件

      1.表層地震地質(zhì)條件

      勘探區(qū)屬于華北型煤田,位于太行山東麓,傾斜的沖洪積平原區(qū),地表平坦,高程范圍為85~95 m,屬于石炭—二疊系煤田,區(qū)內(nèi)地表以農(nóng)田為主,村莊及煤場(chǎng)分布較多且面積較大,這些地表情況對(duì)測(cè)網(wǎng)布置及地震施工造成了一定困難。測(cè)區(qū)潛水位一般在20 m 左右,淺表層大部分為礫石、砂質(zhì)粘土和黃土,礫石的存在給激發(fā)孔成孔造成一定的困難,同時(shí)沉積層松散對(duì)地震波散射作用較強(qiáng),地震波能量衰減同時(shí)降低了有效波主頻。故表淺層地震地質(zhì)條件復(fù)雜。

      2.深層地震地質(zhì)條件

      本區(qū)為石炭-二疊系含煤地層,賦存發(fā)育6 層煤。其中2 煤、9 煤沉積穩(wěn)定,賦存條件較好,煤層與圍巖波阻抗差異大,反射波發(fā)育。3 煤、6 煤、7 煤、8 煤煤層較薄,沉積不穩(wěn)定,較難形成可連續(xù)追蹤的發(fā)射波。本區(qū)主要有4 套標(biāo)準(zhǔn)反射層,其反射特征如下:

      圖1 工區(qū)典型剖面

      (1)TQ:來(lái)自新生界底界面的反射波,與下伏煤系地層呈角度不整合接觸,波形時(shí)強(qiáng)時(shí)弱,形成的TQ 反射波大部分地區(qū)可以連續(xù)追蹤。

      (2)T2:來(lái)自山西組底界面的反射波,即為2 煤層與其圍巖形成的反射波,由于受采空區(qū)影響反射波質(zhì)量較差,部分地區(qū)不可連續(xù)追蹤。

      (3)T9:來(lái)自太原組底界面的反射波,即9 煤層的反射波,波形特征明顯、信噪比較高、能量強(qiáng),同相軸連續(xù)性較好,可以連續(xù)追蹤。

      (4)TO:來(lái)自?shī)W陶系頂界面的反射波,波形特征一般、能量弱、信噪比一般,同相軸連續(xù)性較差,在全區(qū)不能連續(xù)追蹤。

      (二)疊前時(shí)間偏移處理的優(yōu)選性

      通過(guò)偏移處理能夠?qū)崿F(xiàn)勘探區(qū)地下介質(zhì)的成像。當(dāng)?shù)叵路瓷鋵觾A角較大時(shí),正常時(shí)差校正(NMO)后的共中心點(diǎn)(CMP)道集疊加不能真正反映共反射點(diǎn)疊加。為此一般疊前部分偏移,經(jīng)修正后稱(chēng)為傾角時(shí)差校正(DMO)。由此實(shí)現(xiàn)共中心點(diǎn)道集向共反射點(diǎn)道集的轉(zhuǎn)換[4],以此改善CMP 疊加效果,消除時(shí)距曲線(xiàn)中地層傾角影響。在常速介質(zhì)時(shí),NMO、DMO、CMP 疊加結(jié)合疊后時(shí)間偏移等價(jià)于疊前時(shí)間偏移。由于DMO 是部分疊加,速度分析點(diǎn)正下方附近傾斜反射層會(huì)影響DMO 后的CMP 道集速度分析。只有用疊前時(shí)間偏移后共成像點(diǎn)(CIP)道集疊加的構(gòu)造最佳成像,確定成像速度與反射界面位置才是可信的[5],因此復(fù)雜構(gòu)造成像首選疊前時(shí)間偏移方法。

      疊前時(shí)間偏移基于的非水平任意層狀介質(zhì)模型,取消了輸入數(shù)據(jù)為零炮檢距的假設(shè),避免了NMO 校正疊加所產(chǎn)生的畸變,能保存更多的疊前地震信息,最終實(shí)現(xiàn)共反射點(diǎn)反射波的疊加,從而準(zhǔn)確勾畫(huà)偏移后的圖像在空間上的位置[6]。

      將勘探區(qū)三維地震原始單炮資料分別通過(guò)常規(guī)疊后時(shí)間偏移移和疊前時(shí)間偏處理后,得到的時(shí)間偏移剖面對(duì)比如圖2 所示。

      圖2 疊后時(shí)間偏移(上)與疊前時(shí)間偏移(下)對(duì)比

      從地震時(shí)間剖面的波組特征、分辨率以及信噪比對(duì)疊后時(shí)間偏移剖面及疊前時(shí)間偏移剖面對(duì)比分析如下:

      局部分析:圖2 中方框中所標(biāo)記的范圍內(nèi),疊后時(shí)間偏移成果反射信息模糊,同相軸斷斷續(xù)續(xù),而在疊前時(shí)間偏移剖面里反射波同相軸連續(xù),背景干凈,干擾少,反射信息更清楚,波組特征更明顯。

      整體分析:圖2 中疊前時(shí)間偏移目標(biāo)層的波組特征比疊后時(shí)間偏移剖面連續(xù)性更好,更加清晰,提供給反演處理更好的剖面數(shù)據(jù),有利于構(gòu)造的精細(xì)解釋?zhuān)黄浯委B前時(shí)間偏移剖面信噪比更高,反射層信息更豐富,反射層增多,提高了地震剖面的橫向分辨率;疊前時(shí)間偏移剖面的對(duì)構(gòu)造接觸關(guān)系勾畫(huà)的更清楚,成像結(jié)果明顯好于疊后時(shí)間偏移剖面,并且能量弱的反射界面區(qū)域,清晰度也得到了大大提升。

      (三)基于屬性分析的資料解釋

      資料解釋是將地震數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成地質(zhì)成果的過(guò)程,處理后的數(shù)據(jù)體包含了該區(qū)豐富的地質(zhì)信息?;跀?shù)據(jù)處理后的三維數(shù)據(jù)體,結(jié)合區(qū)內(nèi)已知的鉆孔柱狀、煤層底板形態(tài)、測(cè)井及構(gòu)造發(fā)育情況等地質(zhì)信息,開(kāi)展解釋工作。

      三維地震數(shù)據(jù)體反映了一個(gè)地下規(guī)則網(wǎng)格的反射情況,包含有豐富的地質(zhì)信息。當(dāng)煤層中存在構(gòu)造、采空區(qū)或煤層厚度發(fā)生變化時(shí),會(huì)使得彈性參量、速度、密度等產(chǎn)生差異,這些差異造成地震波的頻率、相位、傳播時(shí)間、振幅發(fā)生異常現(xiàn)象。地震屬性分析即基于此類(lèi)隱藏的地震信息異常,多角度分析地震信息在頻率域、時(shí)間、空間的變化,獲取不同的屬性圖件,這些都為陷落柱解釋工作奠定了基礎(chǔ)。

      通過(guò)對(duì)不同地震屬性的綜合分析可以降低單一解釋的不確定性,從而提高解釋的精度。

      從目標(biāo)層中提取了多種地震屬性,對(duì)比各屬性對(duì)地質(zhì)目標(biāo)反應(yīng)敏感的強(qiáng)弱,優(yōu)選能較好反映陷落柱形態(tài)較好的屬性,開(kāi)展解釋工作。

      結(jié)果表明:地震層間屬性(方差體、瞬時(shí)相位、吸收衰減、瞬時(shí)頻率)對(duì)發(fā)育于煤層中的陷落柱成像清晰。

      如圖3、圖4 所示,完成疊前時(shí)間偏移后,基于方差體及吸收系數(shù)屬性,陷落柱在水平方向上的展布變化。

      圖3 陷落柱吸收系數(shù)對(duì)比分析

      圖4 陷落柱方差體對(duì)比分析

      通過(guò)對(duì)比可以觀(guān)察到,從水平方向看,采用常規(guī)疊后時(shí)間偏移處理,提取屬性體圈定異常區(qū)范圍較大,異常區(qū)內(nèi)外對(duì)比差異性不明顯,邊界界定困難,異常區(qū)成像不清楚。經(jīng)過(guò)疊前時(shí)間偏移處理后,提取的屬性體對(duì)陷落柱邊界勾畫(huà)清晰,范圍變小,邊界內(nèi)外差異性顯著,成像更加清楚明了。從實(shí)際效果上分析,x3 陷落柱長(zhǎng)軸120 m 不變,短軸由98 m 縮短至80 m,2 煤陷落面積較于常規(guī)解釋大大縮小。結(jié)合生產(chǎn)對(duì)x3 陷落柱揭露情況,經(jīng)過(guò)疊前時(shí)間偏移處理后,陷落柱解釋情況更接近于實(shí)際揭露,但圈定異常區(qū)范圍依然大于實(shí)際揭露范圍。

      如圖5 所示,從縱向角度看,兩次處理結(jié)果對(duì)比,對(duì)陷落柱勾畫(huà)范圍變化性不大。

      圖5 疊前時(shí)間偏移處理后陷落柱縱向展布

      綜合分析,經(jīng)過(guò)疊前時(shí)間偏移處理后的解釋成果,較之常規(guī)疊后時(shí)間偏移處理,對(duì)陷落柱展現(xiàn)的結(jié)果更為直觀(guān),范圍縮小,精度提高,異常形態(tài)及位置更加明顯。但依然比生產(chǎn)揭露的范圍大,這應(yīng)該是陷落柱周邊圍巖破碎或小斷裂發(fā)育,導(dǎo)致發(fā)射波干涉造成的。

      疊前時(shí)間偏移處理后,較于疊后時(shí)間偏移地震剖面反射層信息更加豐富,信噪比更高,保存了更多的疊前地震信息,疊前時(shí)間偏移的圖像比疊后時(shí)間偏移在空間位置上更準(zhǔn)確,精度更高。

      通過(guò)疊前時(shí)間偏移處理,對(duì)x3 陷落柱解釋的精度提高,能更清晰的指示出陷落柱的形態(tài)及位置。

      以生產(chǎn)實(shí)際揭露的陷落柱為靶體,運(yùn)用疊前時(shí)間偏移處理技術(shù)處理識(shí)別陷落柱,優(yōu)于常規(guī)疊后時(shí)間偏移處理識(shí)別,結(jié)果精度提高,方法可行、有效,為以后煤礦三維地震陷落柱精細(xì)解釋提供了指導(dǎo)方法。

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