Главная страница
Навигация по странице:

  • Сейсмический (интегральный) каротаж

  • Акустический (дифференциальный) каротаж (АК)

  • Микросейсмокаротаж.

  • Вертикальное сейсмическое профилирование

  • курс_специалитет_2014.doc. курс_специалитет_2014. Лекция 1 Тема Введение Предмет геофизики Геофизика (Ге ge Земля и physike физика основы естествознания)


    Скачать 341.83 Kb.
    НазваниеЛекция 1 Тема Введение Предмет геофизики Геофизика (Ге ge Земля и physike физика основы естествознания)
    Анкоркурс_специалитет_2014.doc.docx
    Дата30.04.2018
    Размер341.83 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлакурс_специалитет_2014.docx
    ТипЛекция
    #18694
    страница12 из 15
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    Прослеживание и стратификация сейсмических границ


    Ключевая операция при интерпретации сейсмической волновой картины – корреляция полезных волн, заключающая в их выявлении, отождествлении и прослеживании. Таким образом, корреляцией волн называют их отождествление и прослеживание на сейсмической волновой картине.

    Обычно корреляцию проводят по двумерным волновым картинам – временной разрез.

    Общие принципы корреляции


    Надежную корреляцию волн можно обеспечить только при достаточно высоком отношении сигнал/помеха, когда амплитуды полезных колебаний превосходят средний уровень волн-помех не менее, чем в 2-3 раза. Как правило, выполняют фазовую корреляцию волн по их наиболее четким экстремумам. При достаточно малом расстоянии между точками наблюдения времена прослеживаемой фазы волны и форма колебаний на соседних трассах оказываются близкими между собой. Это позволяет отождествлять на записи определенную волну, фиксируя ее ось синфазности – линию времени данной фазы на трассах записи волновой картины. По существу такая линия изображает годограф фазы волны, построенной в масштабе сейсмограммы или временного разреза.

    Корреляция волны начинается с выделения относящейся к ней группы колебаний на основании следующих признаков:

    Амплитудная выраженность – волна отделена от предыдущих и последующих колебаний некоторым сравнительно малоамплитудным промежутком.

    При пологом залегании сейсмических границ оси синфазности на сейсмограммах обычно не пересекаются между собой.

    Отражения, которые устойчиво прослеживаются на всей или большей части площади разведки и имеют надежную геологическую привязку называют опорными (маркирующими).

    Некоторые отражения удается опознавать по их специфической форме, связанной с тонкослоистой структурой осадочных образований. Многие импульсы, прослеживаемые в качестве отдельных волн, представляют собой устойчивые наложения ряда элементарных отражений от близких границ тонких слоев, образующих пачку.

    При высоком качестве волновой картины, когда на ней преобладают полезные колебания, прослеживание пологих отражающих горизонтов не вызывает затруднений. В таких случаях процедура фазовой корреляции допускает автоматизированное исполнение. Компьютерные системы интерпретации снабжены программами, которые по указанию геофизика прослеживают («пикируют») устойчивые оси синфазности.

    Человеку остаются функции контроля получаемых результатов и их коррекции в тех случаях, когда из-за неоднозначности осложненной волновой картины автоматизированная корреляция приостанавливается или предлагает неудовлетворительные варианты проведения сейсмического горизонта.

    Определение сейсмических скоростей


    Для построения сейсмических границ необходимы знания скоростей. Кроме того, скорости упругих волн в горных породах представляют самостоятельный интерес, поскольку они связаны с такими важными характеристиками пород, как литологический состав, пористость, трещиноватость, флюидонасыщеннсоть, пластовое давление

    Наиболее достоверные результаты дают измерения скоростей во внутренних точках среды и условиях естественного залегания пород.
    Сейсмический (интегральный) каротаж (СК)

    СК служит для изучения скоростного разреза геологической среды, который характеризуется пластовыми и средними скоростями.

    При сейсмокаротаже на поверхности вблизи скважины с помощью ударов или взрывов возбуждают упругие колебания, а с помощью сейсмоприемников, помещаемых на разной глубине в скважине, определяют первые вступления прямой (или проходящей) волны.

    Далее строят вертикальный годограф (по вертикальной оси откладывается глубина, по горизонтальной - время вступления волны) и график пластовых или интервальных скоростей. По годографу определяют пластовые скорости , а по усредненному годографу для всей покрывающей толщи - средние:

    где i - номер пласта. Суммирование ведется по всем пластам в пределах всей толщи мощностью H.

    Интегральный каротаж, выполняемый на обычных сейсмических частотах с шагом по скважине 10-20 м, позволяет выделять сейсмические пласты, мощность которых измеряется многими десятками и сотнями метров.
    Акустический (дифференциальный) каротаж (АК)

    Более детальную информацию о скоростном разрезе получают с помощью акустического (дифференциального) каротажа (АК), использующие упругие колебания частотой 20 кГц и более. Время пробега волны δt вдоль стенки скважины на постоянном интервале (базе наблюдений) длиной δz, вычисляется зависимость интервальной скорости от глубины:

    .

    При достаточно малой базе δz, которая обычно не превосходит 1 м, интервальная скорость близка к своему теоретическому пределу– истинной скорости v, определяемой соотношением:

    .

    Поэтому данные АК практически принимает в качестве истинной скорости распространения сейсмических волн в горных породах.

    Относительная погрешность таких измерений скорости составляет несколько процентов. Найденная зависимость v (z) позволяет по данным АК вычислить продольный вертикальный годограф прямой волны:

    .

    Это дает возможность увязать между собой результаты дифференциального и интегрального каротажа одной скважины. Причиной их систематического расхождения может быть частотная дисперсия, из-за которой по данным АК оказываются несколько большими, чем по данным СК.

    Микросейсмокаротаж.

    К сейсмическим наблюдениям в скважинах иногда условно относят так называемый «обращенный сейсмический каротаж» часто такие наблюдения называют «торпедированием», при котором наблюдения выполняется на земной поверхности, а взрывы производятся на различных глубинах вдоль ствола скважины. Такими наблюдениями обычно изучается верхняя часть разреза (отсюда и микросейсмокаротаж), и с каждым годом они находят все большее наблюдение.
    Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП)
    ВСП это такой метод сейсморазведки, при котором возбуждение упругих волн производится на земной поверхности, а в скважине с помощью сейсмоприемников, расположенных на разных глубинах, улавливаются проходящие волны. Этот метод служит для определения природы разных волн и определения скоростей их распространения в горных породах. Он является одним из ведущих методов повышения точности полевой сейсморазведки, так как дает скорости упругих волн с наименьшими погрешностями и обеспечивает привязку сейсмических горизонтов к геологическим. При ВСП регистрируют не только вступления прямой волны, но и последующие колебания. Многоканальные сейсмограммы ВСП используют для выявления, прослеживания и оценки параметров различных типов волн, распространяющих по разрезу сверху вниз и снизу вверх.

    Расстояние между приборами в скважине может быть различным и определяется требуемой точностью и детальностью работ. Наиболее часто используется шаг 10 или 20 метров. Шаг между приборами может не быть постоянным.

    Увеличение шага наблюдений по глубине может происходить по техническим причинам: при большом уровне помех, связанных со звоном колонны или при работе в открытом стволе скважины.

    Расстояние между пунктом взрыва и устьем скважины, в которой проводятся работы ВСП, не должно быть большим по сравнению с глубиной залегания исследуемых геологических объектов. Обычно при глубинах исследований 2 – 3 км, вынос пункта взрыва выбирается в диапазоне 50 - 200 метров. Результаты обработки данных ВСП дают возможность определить скоростную характеристику разреза. Скорости распространения сейсмических волн в среде определяются по годографу падающей волны. Годограф падающей волны – это график времен вступления прямой волны. Он определяет вертикальное время пробега сейсмической волны от поверхности до заданной глубины. Наклон годографа в каждой точке определяется значением скорости в среде.

    Средняя скорость определяет осредненную характеристику среды от поверхности наблюдений до заданной глубины. Значение средней скорости определяется по годографу как:



    где t - время пробега волны до заданной глубины наблюдения - H.

    Скорость, определяемая по разности времен пробега волны между двумя соседними положениями точек регистрации, называется интервальной:



    где - база наблюдения, Δt - разность времен пробега волны на базе наблюдения, определяемая по годографу.

    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


    написать администратору сайта