地震勘探在石油行业的应用
石油勘探中多波地震勘探技术的运用【论文】
石油勘探中多波地震勘探技术的运用摘要:随着国家经济的发展和人民生活水平的提高,对石油、天然气等能源的需求量越来越大,而我国各大油气田多轮次勘探未取得大的突破,如何立足于现有油气田,在新区扩大勘探领域、在老区扩边增储找层,是当下各大油气田研究的重要方向之一。
如何做好油气田勘探工作是一项复杂且系统的工程,其中比较重要的是对勘探区域的地质特征认识以及储层的精细刻画,这些都需要利用地震勘探技术,特别是现在比较流行的多波地震勘探技术。
本文将对多波地震勘探技术在油气田勘探中的应用进行分析、研究,旨在为今后多波地震勘探技术更广泛应用起到推动作用。
关键词:石油勘探;多波地震;勘探技术;应用;分析1多波地震勘探技术的发展历程多波地震勘探技术在现场实际应用已有30多年,成为了一种较为高效的石油勘探中的地球物理技术。
该技术具有地震采集信息信噪比高、地震资料信息量丰富以及探测深度较以往深等特点。
20世纪70年代,以美国为首的西方发达国家的石油公司着手开展横波、转换波勘探研究工作,在多波地震勘探理论、多波地震数据处理以及多波地震资料反演方面取得了很大的进步,相继发表了为数众多的学术论文,由此该技术引起了全世界各国石油企业的广泛关注;20世纪80年代,我国开始了横波、转换波勘探研究工作,但此时多波地震勘探主要为二维勘探,三维勘探比较少。
同时,国内科研院校与石油企业密切合作,推进多波地震的采集、处理和解释工作的现场化应用;20世纪90年代,随着多波地震勘探技术的现场成功应用,解决了纵波地震所无法解决的一些问题,例如纵波地震资料解释的多解性、纵波地震资料在含油目的层位预测精准性等;进入新世纪,多波地震勘探技术更加趋于精细化、深入化,如何提高多波地震资料的纵、横向分辨率,精细刻画含油目的层位的连通性、非均质性等,如何提高深层地震资料的品质,精准圈定有利圈闭,寻找油气富集区域,如何利用方位各向异性现象和处理方位各向异性问题,提高多波地震资料剖面质量,成为了多波地震勘探技术研究与应用的重点方向。
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用地震勘探采集技术是石油勘探中非常重要的一种技术手段之一,也被称为地震勘探、地震勘探测深技术、地震测井等,是一种以地震波在不同岩层中传播速度和方向不同的特性,通过对地面振动的记录和分析,推断出地下地质构造和油气藏性质的技术。
地震勘探采集技术的原理是通过地震勘探设备向地下发送震源,震源发出动量较大的振动波,传播进入地下岩石中,并在不同速度、状态、物性的岩石层间发生折射、反射等各种变化,波向地面反弹。
利用地面或水体上的地震仪或传感器记录和测量这些反弹波,从而构建出地下岩石的结构,探测油气藏的存在情况及分布形态。
地震勘探采集技术是目前石油勘探中非常有效的技术方法。
地震勘探采集技术有许多种方法,其中常见的有二维地震勘探采集技术、三维地震勘探技术和四维地震勘探技术等。
二维地震勘探采集技术通过在地面上布置一条长条状的探测线,然后在探测线的两旁放置震源进行震动,以便捕捉到波及整个探测线的地震波。
成像效果较差,常用于近地表浅层矿产资源的探测及石油勘探中的预测性探测。
三维地震勘探技术主要是通过在岩石层中布置一定数量的探测点,在地面或水体上布置大量震源,形成地震波后,通过对不同空间位置的震动反射波进行记录,最终构建三维地质模型。
这种方法的成像效果较好,可直观地显示出油气藏的空间分布情况,减少了探测的误差。
四维地震勘探技术在三维地震勘探技术的基础上,增加了时间的因素,将多次地震勘探的资料进一步分析比对,形成连续的三维地震反演体,从而探测出不同时间点油气藏的变化情况,为油田的开发和生产提供了更精确的数据预测。
综上所述,地震勘探采集技术是石油勘探中非常重要的一种手段,对保障油田勘探和开发具有重要意义。
未来,随着科技的不断发展和创新,地震勘探采集技术将不断融入更多的先进技术,为石油勘探和开发提供更为精确的数据支持。
石油勘探技术及其在油田开发中的应用
石油勘探技术及其在油田开发中的应用石油作为世界上最重要的能源资源之一,在现代社会中具有不可替代的地位。
石油勘探技术的发展与应用对于确保石油供应的稳定与可持续性发展至关重要。
本文将探讨石油勘探技术的几个主要方面,并介绍其在油田开发中的应用。
一、地球物理勘探技术地球物理勘探技术是石油勘探的重要手段之一。
它通过使用地震、电磁、重力、磁力等物理现象,对地下进行探测,获取地下油气的地质信息。
其中,地震勘探技术是最为广泛应用的一种技术。
通过探测地震波在地下岩石中传播的速度、方向和能量衰减等信息,地球物理勘探可以判断油气藏的分布和特征,从而为石油勘探提供重要的依据。
二、测井技术测井技术是勘探工程中的另一项重要技术。
它通过钻井设备在钻孔过程中对地质层进行实时测量,获取地层物理性质和岩性信息。
测井技术有多种方法,包括电测井、声波测井、核子测井等。
这些测井数据可以提供油气藏中油层、水层和气层的界面信息,帮助工程师判断油层的厚度、孔隙度、渗透率等参数,为油田开发和生产决策提供依据。
三、岩心分析技术岩心是由地层中取得的岩石样品,其分析对于油田开发和勘探具有重要意义。
岩心分析技术通过对岩心样本进行物理性质、岩性和地层特征等方面的测试,可以帮助工程师了解油气藏的储集条件和地层性质。
此外,岩心的化学分析还可以确定油气成分和组成,为油田开发提供必要的信息。
四、地震解释与成像技术地震数据是石油勘探中的宝贵资源,其解释与成像对于勘探工程师来说至关重要。
地震数据的解释和成像技术可以将地下的二维或三维数据转化为可视化的地震剖面图和地震井筒图,以呈现地下岩石、构造和油气层等信息。
这些图像可以帮助工程师判断油气储层的范围、厚度和分布情况,指导油田开发方案的制定和调整。
综上所述,石油勘探技术在油田开发中起着至关重要的作用。
地球物理勘探技术、测井技术、岩心分析技术和地震解释与成像技术等多种技术手段的不断发展和应用,为石油行业提供了有效的工具和方法,推动了石油勘探的进步和石油资源的开发利用。
石油勘探与开发的关键技术与实践案例
石油勘探与开发的关键技术与实践案例石油资源的勘探与开发对于能源供应和经济发展具有重要意义。
随着石油储量的逐渐枯竭和地下深层资源的挖掘,石油勘探与开发的关键技术也在不断创新与发展。
本文将介绍一些石油勘探与开发的关键技术,并列举一些实践案例。
一、地震勘探技术地震勘探技术是石油勘探中最常用的一种方法,通过模拟地震产生的波动,采集地下岩石介质的信息。
这种非侵入性的手段可以较准确地判断是否存在油气藏和预测油气藏的位置及规模。
实践案例:加拿大的麦克莱德油田是北美最大的油田之一。
在该油田的勘探阶段,地震勘探技术被广泛应用。
通过分析地震波数据,勘探人员确定了多个油气藏的位置,并成功地进行了开发和生产。
二、测井技术测井技术是在油井中进行的一种地质物性测量方法,通过获取油井周围的地质信息,帮助确定岩石的物性、判断储层含油气情况以及评估油井产能。
实践案例:墨西哥湾的德雷班油田是世界上最大的深水油田之一。
在该油田的勘探与开发中,测井技术被广泛使用。
通过测量油井中的电阻率、声波传播速度等参数,勘探人员可以准确地确定油井的地质情况,为油气开发提供重要参考。
三、地热勘探技术随着传统石油资源的逐渐枯竭,地热能作为一种清洁、可再生的能源得到了广泛关注。
地热勘探技术与石油勘探技术有些相似,通过测量地下岩石的热传导情况和地温梯度等参数,判断地下是否存在适合开发的地热资源。
实践案例:冰岛是一个地热资源非常丰富的国家。
在冰岛的地热勘探与开发中,利用地热勘探技术成功地发现了众多的地热田,并建设了一系列的地热发电厂,满足了国家乃至周边地区的能源需求。
四、水平井钻探技术传统的垂直井钻探方式已经不能满足石油资源开发的需要,水平井钻探技术应运而生。
水平井钻探技术通过在井底改变钻探方向,延伸油井的水平长度,使得油井能够穿越更多的油层,提高产能。
实践案例:美国的巴肯油田是全球最大的油田之一。
在巴肯油田的开发中,水平井钻探技术被广泛应用。
通过水平井钻探,勘探人员得以充分开发和利用油田潜在储量,实现了高效的石油开采。
地震勘探技术在油田工程中的应用研究
地震勘探技术在油田工程中的应用研究地震勘探技术是石油勘探开发中不可或缺的重要手段,它通过对地下结构和岩层的声波传播规律进行研究和分析,以获取地质信息,为油田工程提供决策依据。
本文将从地震勘探技术的基本原理、应用场景以及在油田工程中的应用研究等方面进行探讨。
地震勘探技术基本原理地震勘探技术基于地震波的传播和反射原理,通过人工激发地震波源产生的震波在地下结构中传播、反射和折射,并由地震探测系统接收和记录地震波的传播情况,最终解释地下结构和岩层的分布和性质等地质信息。
地震勘探技术应用场景地震勘探技术主要应用于以下场景:1. 沉积岩层结构分析:油田工程的初级勘探阶段,地震勘探技术可以解释沉积岩层的厚度、倾角、速度和物性等信息,帮助确定油气藏的分布情况。
2. 油气藏评价:地震勘探技术可以评估油气藏的储集条件,如岩性、含油气性、孔隙度、渗透率等参数,对油田工程的开发潜力进行预测和评估。
3. 油田水库管理:地震勘探技术可应用于油田水库管理,通过监测地下水层的分布、流动和补给情况,提供给水量的预测和管理决策。
4. 钻井决策:地震勘探技术可以为油井钻井提供准确的地下岩层信息,帮助确定钻井的位置、方向和孔径等参数,降低勘探和开发成本。
1. 地震资料处理与解释地震勘探的首要任务是处理和解释地震数据。
地震资料处理包括数据质量控制、去噪处理、校正和成像等,通过对地震数据的处理,可以提高数据的精确度和可靠性。
地震数据解释是基于地震数据进行地质结构和岩性等地质信息解释的过程,利用震相、反射等特征来推断地下结构和油气藏的分布等。
2. 地震勘探参数优化在地震勘探中,存在着一系列参数,如震源能量、覆盖区域、地下介质特性等。
优化这些参数对于提高地震勘探的效果至关重要。
通过模拟实验和数值模型分析,可以找到最佳的参数组合,提高地震数据的质量,提高对油气藏的探测能力。
3. 地震成像技术研究地震成像技术是对地震数据进行处理和分析,形成地震剖面和岩层分布的方法。
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用地震勘探采集技术是一种重要的石油勘探方法,它通过检测和记录地下地震波传播过程中的各种信息,来获取地下构造和油气藏的有关数据。
这种技术的应用可以明确地下地层的性质和油气藏的规模,为勘探开发和生产提供准确的依据。
以下是地震勘探采集技术在石油勘探中的具体应用。
地震勘探采集技术可以用来确定地下地层的结构和构造。
通过将地震波引入地下并记录其传播过程中的反射、折射和干涉等现象,可以得到地层的速度、密度和波阻抗等参数,从而揭示地下构造的情况。
这对于勘探人员来说十分重要,因为地层的结构和构造决定了油气聚集的条件和规模。
地震勘探采集技术可以用来识别油气藏的存在和性质。
地震波在地下传播时,会与地下介质的界面发生反射和折射,形成一系列的反射和折射波。
通过识别这些波的反射特征和幅度,可以确定地下是否存在油气藏,并初步了解其位置、厚度、形状和性质等信息。
这些信息对于评估油气储量和科学开发油气资源都非常重要。
地震勘探采集技术还可以用来估算储层的岩性和孔隙度。
地震波在地下传播时,会受到地层岩石的物理属性的影响,如速度、密度和波阻抗等。
通过分析地震波的幅度、频率和时间等特征参数,可以推断出地层的岩性和孔隙度,从而判断储层的性质和储量。
地震勘探采集技术还可以用来评估地下水层和盐岩层的分布。
地下水层和盐岩层是油气勘探和开发中的两个重要因素。
通过地震勘探采集技术可以准确地判断地下水层的位置和厚度,从而预测油气勘探的水合物条件。
地震波在盐岩层中传播时,会发生反射和折射等现象,通过识别这些现象,可以准确地判断盐岩层的分布和厚度,为油气沉积研究提供重要的依据。
地球物理勘探在油气勘探中的应用
地球物理勘探在油气勘探中的应用地球物理勘探是一种利用地球物理学原理和方法来探测地下岩石性质和油气资源分布的技术手段。
在油气勘探中,地球物理勘探发挥着重要作用。
本文将从地震勘探、重力勘探和电磁勘探三个方面,探讨地球物理勘探在油气勘探中的应用。
一、地震勘探地震勘探是指利用地震波的传播和反射特性,研究地下的岩石层构造和获取地下介质的性质分布信息的一种勘探方法。
在油气勘探中,地震勘探可通过地震波在不同岩石层中的传播速度和反射反射程度来推断岩石层的性质,并找到可能储藏油气的地层构造。
地震勘探能够提供具体的油气地质信息,在勘探区域内确定油气富集的有利位置,为后续的井探钻井提供指导依据。
二、重力勘探重力勘探是指通过测量地球上各点的重力值,分析地下岩石体密度分布的勘探方法。
在油气勘探中,通过测量地表上不同点的重力值,可以推断地下岩石体的密度。
油气在地下的储存通常与地下岩石的孔隙度、岩石的孔隙度和含油气饱和度等因素有关,而这些因素又与岩石的密度有一定的关系。
通过重力勘探,可以初步确定油气富集的可能区域,为油气勘探提供重要线索。
三、电磁勘探电磁勘探是利用电磁波在地下介质中传播的特性,分析地下岩石性质和储层含油气性质的勘探方法。
在油气勘探中,电磁勘探能够通过分析电磁波在地下的衰减程度和反射情况,确定地下岩石的性质和可能的储层富集区域。
电磁勘探可以对比地下岩石的电阻率、磁化率、电导率等参数,了解储层的性质,并区分油气与其他非油气目标。
电磁勘探在油气勘探中具有较高的应用价值,并且能够提供较高的勘探精度。
综上所述,地球物理勘探在油气勘探中的应用非常重要。
通过地震勘探、重力勘探和电磁勘探等方法,可以获取地下岩石的性质、储层的分布和油气富集的情况,为油气勘探提供重要的科学依据。
地球物理勘探在提高勘探效率和降低勘探风险方面具有不可替代的作用,对于我国油气资源的勘探开发具有重要意义。
希望随着科学技术的进步,地球物理勘探在油气勘探中的应用能够得到更大发展,为我国能源的安全供应做出更大贡献。
地震勘探技术在油田勘探中的应用研究
地震勘探技术在油田勘探中的应用研究地震勘探技术在油田勘探中起着重要的作用,它通过模拟大地震时地下地质体的一系列反应来定位地下目标物质,如油气等。
本文将从地震勘探技术的基本原理、勘探方法、技术难点等方面探讨其在油田勘探中的应用研究。
一、基本原理地震勘探技术是利用弹性波在地下介质中的传播特性确定地下介质中岩石层、构造、孔隙、流体等性质,从而探测目标区域的油气资源赋存情况,实现油气资源的开发利用。
二、勘探方法地震勘探方法分为浅部地震勘探和深部地震勘探两种。
浅部地震勘探主要用于寻找浅层地质构造和探测浅层油气资源,而深部地震勘探则是在较深的地层中寻找目标,如大型油气田开发。
地震勘探方法主要包括地震勘探测线布设、地震数据采集和处理、勘探剖面解释等几个步骤。
其中,地震测线的布设是非常关键的步骤,需要根据地质构造、地形、水系等因素来确定。
数据采集和处理是将反射波、折射波等弹性波信号通过数字信号处理技术转化为地震剖面图,以达到寻找油气资源的目的。
而地震勘探剖面解释则是对测线采集到的地震数据进行解释分析,以确定地层结构、油气藏发育状况、填充物及盖层情况等。
三、技术难点在地震勘探中,存在一些技术难点。
如在勘探剖面解释中,由于反射波、折射波等弹性波信号在地下的复杂反射和衍射,使地震剖面图显示的色彩异常复杂,需要借助地震学原理和图像处理技术进行解释。
此外,在数据采集和处理时,地震数据的质量直接影响到勘探剖面的准确性和可靠性。
四、应用研究地震勘探技术在油田勘探中得到广泛应用,在油气资源勘探、勘探剖面的处理和解释等方面发挥了重要作用。
一些经济条件落后、技术水平不高的油田,借助地震勘探技术的手段,成功找到了一些大型油气田,为我国油气资源开发做出了重要贡献。
另外,随着油气勘探的深入,地震勘探技术也不断地得到改进和完善。
电子、通讯、地球物理、计算机等技术的发展,为地震勘探提供了更加精确、快速、高效的数据采集、处理和解释手段,使地震勘探技术日趋成熟和完善。
应用物理学在石油工业中的应用与创新
应用物理学在石油工业中的应用与创新石油工业是现代工业的重要组成部分,而应用物理学在石油工业中扮演着至关重要的角色。
应用物理学通过运用物理学原理和技术,为石油工业提供了许多创新的解决方案和技术手段。
本文将探讨应用物理学在石油工业中的应用与创新。
一、地震勘探技术的应用地震勘探是石油勘探中最重要的手段之一。
通过利用地震波在地下传播的特性,可以获取地下岩层结构的信息,进而确定潜在的油气资源储量及分布情况。
在地震勘探中,应用物理学的成果发挥了重要作用。
地震勘探技术的应用主要包括地震资料处理和解释,地震波场模拟和成像等方面。
地震资料处理是利用物理学的数学方法对地震数据进行处理和分析,以消除噪声干扰和提取有效信号。
地震波场模拟和成像则可以根据地震数据,重建地下岩层结构的模型,并将其可视化,帮助勘探人员进行分析和决策。
二、岩石物理学的应用岩石物理学是应用物理学在石油工业中的又一个重要分支。
它主要研究岩石的物理性质及其与油气运移、储集等过程的关系。
通过对岩石的物理性质进行研究,可以确定储层的特征,评估油气资源的潜力。
岩石物理学的应用包括测井解释和储层预测等方面。
测井解释是通过测井曲线(如声波速度、密度、电阻率等)的分析,获取岩石的物理性质和储集层的特征。
储层预测则是通过分析岩石物理性质与储集层之间的关系,预测潜在的储集层分布和储量。
三、激光技术在石油工业中的应用激光技术是应用物理学的重要研究领域之一,也在石油工业中得到了广泛的应用。
激光技术具有高精度、高分辨率、非接触等特点,可以用于油气管道的检测、油井施工和油藏开发等方面。
在油气管道的检测中,激光传感器可以通过扫描管道表面,检测并定位管道的缺陷,避免管道泄漏和事故的发生。
在油井施工中,激光技术可以用于定位和导向,提高施工的精确度和效率。
在油藏开发中,激光测井和激光压裂等技术可以提高油气的开采效率,并减少环境污染。
四、纳米技术在石油工业中的应用纳米技术是应用物理学中的前沿研究领域,它可以制备和操控纳米级别的材料和结构,具有很多独特的物理和化学性质。
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用地震勘探是石油勘探中最重要的工具之一,其在石油勘探中的应用将在以下几个方面进行讨论。
地震勘探能够帮助石油勘探公司确定地下油气的存在与分布。
通过测量地下岩石对地震波的传播速度和反射程度,地震勘探可以生成地震剖面图像,从而揭示地下岩石的结构与特征。
这些图像为勘探人员提供了关于潜在油气藏的大小、形状和分布的信息,有助于确定探井和生产井的位置。
地震勘探还能够帮助勘探人员确定油气藏的性质和品质。
通过分析地震波在地下岩石中传播的速度变化和幅度衰减,地震勘探可以获得有关地下岩石的物理特性,如孔隙度、渗透性和饱和度。
这些信息对于评估油气储量的大小、可采性以及开采方式的选择至关重要。
地震勘探还可以在石油勘探中提供有关地震活动和构造变形的信息。
通过分析地震剖面图像中的断层、褶皱和地震震源的位置,地震勘探可以提供有关地下构造的三维模型。
这些模型对于理解地质构造演化、油气运移路径以及构造裂缝对油气运移的影响具有重要意义。
地震勘探还可以在石油勘探中提供勘探风险评估和决策支持。
通过结合地震勘探数据与其他地质、地球物理和工程数据,勘探人员可以评估油气勘探区域潜在资源量的大小、可采性以及经济性。
这种综合分析有助于决策者确定是否继续开发某一区域以及投资决策。
地震勘探在石油勘探中的应用非常广泛,通过分析地下岩石的结构、物性和构造特征,地震勘探为石油勘探人员提供了关于油气藏存在与分布、性质和品质、地下构造以及勘探风险评估的重要信息。
这些信息对于确定勘探和开采策略、优化勘探效益以及降低勘探风险具有重要意义。
石油勘探中的地震勘探技术解析
石油勘探中的地震勘探技术解析地震勘探是石油勘探领域中最重要的地球物理勘探方法之一。
通过利用地震波在地下的传播和反射特性,地震勘探技术可以获取地下岩层的信息,进而推断油气藏的位置、大小和构造特征。
本文将对地震勘探的原理、应用以及技术进展进行解析。
一、地震勘探原理地震勘探利用地震波在地下的传播和反射原理。
人工地震源产生的地震波在地下传播并与地下岩层发生相互作用,一部分能量返回地表形成反射波。
根据反射波的波形特征,可以推断地下岩层的构造和物性。
地震勘探常用的地震波有压力波和剪切波,它们的传播速度和反射特性与地下岩石的物性有关。
二、地震勘探应用地震勘探在石油勘探中应用广泛,主要包括以下几个方面:1. 油气勘探:地震勘探可以用于定位油气藏的位置和构造特征。
通过分析反射波的幅值、走时以及频谱特征,可以确定地下构造的变化,进而判断油气藏的分布和类型。
2. 油气开发:地震勘探可以用于预测储层岩石的物性特征,如孔隙度、饱和度、渗透率等。
这些物性参数对于评估储层的产能和储量具有重要意义,可以指导油气开发的决策。
3. 油气生产:地震勘探可以用于监测油气田的动态变化。
通过连续监测地面上的地震信号,可以追踪油气田中的流体运移和储层压力变化,提供实时的生产监测数据。
三、地震勘探技术进展随着科技的不断进步,地震勘探技术也在不断发展。
以下是一些技术进展的例子:1. 三维地震勘探:传统的地震勘探是基于二维地震剖面进行解释和分析的,这种方法存在信息不足和模糊性的问题。
而三维地震勘探可以获得更加准确和全面的地下构造信息,有助于更精确地定位油气藏。
2. 正反演技术:正反演技术是指通过数值模拟和优化算法,将观测数据与模型进行匹配,从而获得地下岩层的物性参数。
这种技术可以提高地震解释的准确性和速度,为勘探活动提供更可靠的依据。
3. 多波束与宽带地震:多波束地震是指利用多个接收器接收地震波信号,并利用波束成像技术提高信噪比和分辨率。
而宽带地震则是指利用更宽的频带范围接收地震信号,可以获得更丰富的地下信息。
地震勘探技术在石油资源勘查中的应用
地震勘探技术在石油资源勘查中的应用地震勘探技术是一种常用的非侵入性勘探方法,广泛应用于石油资源勘查领域。
它通过分析地震波在地下介质中传播的特征,推断出地下构造和岩层性质,从而帮助石油公司确定潜在的油气储量和勘探区域。
本文将探讨地震勘探技术在石油资源勘查中的应用。
一、地震勘探原理地震勘探利用地震波在地下介质中传播的特性来获取地下结构信息。
通常,勘探人员会在地表上设置地震源,如震源车或炸药,并记录地震波在地下的传播情况。
地震波会在不同的介质边界上发生反射、折射和散射,这些波的传播路径和速度变化可以提供关于地下构造和岩层性质的信息。
二、地震勘探在石油资源勘查中的应用1. 油气储量估算地震勘探技术可以通过分析地震波在地下的传播路径和速度变化,推断出地下构造和岩层性质。
这些信息对于估算潜在的油气储量非常重要。
通过比较地震波在含油气层和非含油气层中的传播特征,勘探人员可以确定潜在的油气储量,并制定相应的开发计划。
2. 勘探区域确定地震勘探技术还可以帮助石油公司确定潜在的勘探区域。
通过分析地震波在地下的传播路径和速度变化,勘探人员可以确定地下构造的特征,如断层、褶皱等,从而找到可能存在油气资源的地区。
这些信息对于石油公司选择勘探区域非常重要,可以减少勘探成本和风险。
3. 油藏评价地震勘探技术还可以用于油藏评价。
通过分析地震波在地下的传播路径和速度变化,勘探人员可以推断出油藏的性质,如孔隙度、渗透率等。
这些信息对于评估油藏的可采储量和开发潜力非常重要,可以指导石油公司的开发决策。
三、地震勘探技术的发展趋势随着科技的不断进步,地震勘探技术也在不断发展。
目前,一些新的技术和方法已经应用于石油资源勘查中,如三维地震勘探、地震反演等。
这些新技术可以提供更精确和详细的地下结构信息,帮助石油公司更好地开发和利用油气资源。
另外,地震勘探技术还面临一些挑战和限制。
首先,地震勘探需要大量的数据采集和处理,成本较高。
其次,地震波在地下的传播受到地质条件的限制,有些地区无法进行有效的勘探。
浅谈地球物理勘探技术在石油开采中的应用
浅谈地球物理勘探技术在石油开采中的应用由于近几十年我国工业的持续高速发展,我国石油消耗量很大,原本储量十分丰富的石油资源慢慢变少。
丰厚油层将很快开采耗尽,贫瘠的油层将成为将来发掘和开采的重点。
因此,较高的石油勘探技术越来越受到关注和发展[1]。
地球物理勘探(简称“物探”)是通过物理的方法勘探地质的机构和处理矿物开采问题的一种措施。
它的研究基础是地下岩石的各种物理性质,如密度、导电性、弹性模量、放射性等参数。
它利用不同的方法和设备,检测地下某些物理场的不同特点,分析、研究所获得的资料数据,分析地质的结构和矿产在地下的分布等状况[2]。
本文将通过文献检索分析的方法阐述物探技术的发展、目前存在的问题和寻找解决相应问题的方案。
1、物探技术的发展历程地球物理学是上个世纪前期发展起来的一门交叉学科,涉及物理、数学、力学与地质学等学科[3]。
上个世纪四十年代,我国的翁文波与赵仁寿等最早使用物探方法勘探石油。
四十年代中期翁文波建立了我国第一个使用重力测量石油的勘探队,赵仁寿在五十年代初建立我国第一个用地震方法探测石油的勘探队。
五十年代后期到六十年代,继西部地区之后,我国东部也相继创建了一些地震勘探队伍。
六十到七十年代我国成功研制自主开发的模拟磁带仪,并发展了多次覆盖技术。
七十年代研制出我国第一台数字化的地震仪。
九十年代,我国已经成功利用三维资料连片技术提高资料的品质,从而发现了塔里木盆地和准葛尔盆地中的一些油田。
随着计算机技术和信息技术的发展,各种软硬件日渐成熟,本世纪物探技术发展相当迅猛,高精度三维地震技术、VSP地震技术、多波勘测等已经在实际应用中发挥了很大的作用。
2、石油勘探中存在的问题为了满足国民经济发展的需求,有些公司提出应该大力开展开发高原地区油田、二次开发油田、开发海外油田等项目。
这是未来发展的尝试,但也同时存在较多问题。
2.1 复杂陡坡结构复杂陡坡结构主要存在于新疆库车和塔里木盆地的西南地区,沿着准噶尔盆地的南部边缘,在四川的大巴山地域和柴达木盆地的北部等地方存在。
石油技术进展了解石油行业的最新技术创新和应用
石油技术进展了解石油行业的最新技术创新和应用石油是现代工业社会的重要能源之一,其开采、加工和利用一直是科技发展的重要方向之一。
近年来,随着科技的不断进步,石油行业也在不断创新和应用新的技术,以提高生产效率、降低成本并最大程度地减少对环境的影响。
本文将就石油行业的最新技术创新和应用进行探讨。
一、勘探技术的创新和应用石油勘探是石油行业的关键环节,其目的是找到潜在的石油储量。
随着勘探技术的不断创新和应用,石油勘探的效率和精确度得到了提高。
1. 三维地震勘探技术三维地震勘探技术是近年来石油勘探领域的重大突破,它通过对地下地层进行三维成像,可以更准确地确定油气藏的位置、形态和储量。
这项技术利用地震波在地下的传播特性,结合高性能的计算机分析和处理技术,可以生成地震剖面图,并对地下油气藏进行全面评估,提高了勘探效果和开发潜力。
2. 电磁勘探技术电磁勘探技术是一种非常规的勘探方法,通过测量地下岩石的电磁特性来判断油气含量和流体类型。
这项技术具有快速、低成本、非侵入性等优点,对于深水、碳酸盐岩和页岩油气勘探有着重要的应用价值。
二、油井采收技术的创新和应用油井采收是指将地下的石油资源采出到地面并进行加工利用的过程,其过程也经历了许多技术创新和应用。
1. 水力压裂技术水力压裂技术是一种常用的增产技术,它通过将高压液体注入井口,破碎油层中的裂缝并扩大其渗透性,使石油能够更顺利地流向井筒。
这项技术在页岩油气开采中得到广泛应用,有效提高了产量和采收率。
2. 水驱技术水驱技术是一种通过注入水来推动石油流向采油井并提高采收率的方法。
近年来,随着技术的不断创新,水驱技术也得到了进一步的提升和应用。
例如,利用聚合物和表面活性剂等增驱剂,可以提高水驱效果,增加石油采收量。
三、炼油技术的创新和应用炼油是将原油加工成各种石油制品,如汽油、柴油、天然气等。
随着社会对石油制品的需求不断增长,炼油技术也在不断创新和应用。
1. 催化裂化技术催化裂化技术是一种常用的炼油技术,其主要目的是将重质石油馏分裂解成较轻的石油制品。
地震勘探技术在石油与天然气勘探中的应用
地震勘探技术在石油与天然气勘探中的应用
地震勘探技术在石油和天然气勘探中都有广泛的应用。
在石油勘探中,地震勘探技术主要用于寻找和确定地下油气储层的位置、形状、分布、厚度和深度等信息。
这项技术可以在未探明石油资源的区域进行勘探,帮助勘探人员确定该区域地下的构造情况、形成模式以及潜在储量,并制定相应的勘探方案。
通过地震勘探技术,还可以评估油田的规模和勘探程度,为开发和生产提供宝贵的信息,提高开发的成功率和效率。
在天然气勘探中,由于天然气的储量相对来说较大,而且集中在岩层、盐穴等地质构造中,因此地震勘探技术更注重勘探层位的选择。
快速预测是在勘探区域大范围内预测储层的分布,确定勘探区内合适的地点进行详细勘探。
总的来说,地震勘探技术在石油和天然气勘探中都发挥着重要的作用。
地震勘探技术在石油地质勘探中的运用和发展分析
132一、地震勘探技术的概念及发展1.地震勘探技术的概念。
地震勘探技术所指的是通过人工激发地震的方式,利用地层之中岩石对地震波的反射、折射和绕射等具体现象和相应的力学特性,来分析当前相关区域地下的实际信号状况,并寻求相应的地质解释的技术手段。
由于地震勘探的技术能够帮助人们有效地了解当前的地质状况,也能够对地底石油资源进行充分的探明,因此该技术在石油地质勘探中具有广泛的应用。
地震勘探技术最早出现在19世纪在中期,此后地震勘探技术被应用于地球物理研究和石油勘探之中,20世纪中期,地震勘探技术逐步引入我国,在数十年的发展过程中,随着大规模集成电路技术和的遥感技术的进步,地震勘探技术的应用效率不断提高。
在石油资源日益匮乏和石油消耗量不断增长的趋势之下,地震勘探技术能够帮助人们更好地发现以往难以发现和采集的深层石油资源,因此地震勘探技术的发展受到全世界的共同关注。
在当前,由于技术的快速发展,高分辨率地震勘探仪器装备、软件设备等纷纷出现,让该技术在实际应用过程中精度越来越高,信息分析越来越准确,极大地推动了石油勘探采集的整体发展。
2.地震勘探技术的发展。
电子计算机技术的巨大发展,在一定程度上对地震勘探技术的发展形成了推动,通过将两种技术进行结合,形成了具有更高精度的仪器装备和处理方式,在这一基础上,地震勘探技术从模拟阶段跨入数字阶段,也从一维勘探发展到三维乃至四维勘探,让该技术得以更好地适应当前的石油地质勘探需求。
实际上,在进入新世纪之后,石油地质勘探领域的地震勘探技术就已经产生了飞跃,从我国地震勘探技术的发展历程来看,在早期地震勘探之中,主要是通过电子管光点照相记录地震仪来进行相应的勘探工作,这种方式在技术上相对落后,其主要解决的问题为明确地质的构造单元和区域构造特征等。
此后,模拟磁带地震记录地震仪的应用,对整体工作形成了一定的改善,但在主要的任务目标上,相对于第一阶段的技术并没有发生改变。
在第三个阶段的发展之中,数字地震仪出现,能够对具体的地质状况进行比较准确的反映,可以实现对复杂构造和较为隐蔽的油气资源进行探明。
地震勘探采集技术在石油勘探中的应用
技术与检测Һ㊀地震勘探采集技术在石油勘探中的应用石延兵摘㊀要:地震勘探采集技术在石油勘探中的应用ꎬ有着较长的发展历史ꎬ而且ꎬ随着科学技术的不断进步与发展ꎬ人们将应用各种新型的技术与设备ꎬ对地震勘探采集技术展开研究和创新ꎬ加强对相关设备和软硬件的开发与有效利用ꎮ分析该技术的应用现状ꎬ研究其发展趋势和技术组成结构提高信息采集的准确性和广泛性ꎬ从而推动我国石油开采业的可持续发展ꎮ关键词:地震勘探ꎻ采集技术ꎻ石油勘探一㊁引言所谓地震勘探ꎬ主要是根据地底层结构中ꎬ各种介质在性能方面存在的差异ꎬ经过研究分析来预测地底下岩层结构的具体形态组成结构的一种物理性的勘探方式ꎮ人们在展开石油勘探的过程中ꎬ往往需要对地质层结构的状态进行分析ꎬ因此ꎬ在地震勘探采集技术的应用下ꎬ人们可以更好地掌握地质结构的状况ꎬ从而提高石油的勘探效率ꎮ目前ꎬ我国各个行业领域对石油的使用效率都越来越高ꎬ使得石油资源变得越来越稀缺ꎮ由此可见ꎬ对地震勘探采集技术展开研究ꎬ便能够为石油勘探做出一定的贡献ꎮ二㊁地震勘探采集技术的应用现状分析根据我国相关的调查研究可以发现ꎬ人们已经对地面浅层次的石油存储量进行了开发ꎬ但这些石油资源并无法满足现代化社会经济的发展需求ꎬ因而ꎬ就会影响国家的进步和经济效益的提升ꎮ由于其余的石油存储在地质层的更深处ꎬ地质结构的复杂ꎬ使得人们无法更加有效地对这些石油资源进行开采ꎬ更无法了解到这些石油的具体分布状况ꎮ然而ꎬ地震勘探采集技术的应用ꎬ能够借助各种新型的设备ꎬ以及各种软硬件结构等ꎬ传播人工激发的地震波ꎬ对于波形的变化和获取的各种数据信息ꎬ计算机和相关设备能够对这些进行有效的分析和研究ꎬ从而便可以了解到地震波所达到的地下层结构的具体组成以及空间分布ꎬ便于人们了解石油在地质层深处的分布状况ꎮ近年来ꎬ该种技术已经为我国的石油勘探提供了有效的技术依据ꎬ推动了石油勘探行业的不断发展ꎮ三㊁地震勘探采集技术在石油勘探中的应用以及未来展望(一)三维地震勘探技术根据调查发现ꎬ在我国的石油勘探行业当中ꎬ对于地震勘探技术使用最多的就属三维地震勘探技术ꎮ该技术是从二维勘探技术中发展而来ꎬ在此基础上ꎬ对地质层的具体结构ꎬ以及油井的分布范围进行分析ꎬ再利用三维地震勘探技术对石油储藏层的变化展开研究ꎮ该技术主要包括三种勘探步骤:第一ꎬ在野外的地区当中ꎬ对相关的数据资料进行收集和采集ꎻ第二ꎬ再对这些数据信息使用专业的技术和设备进行有效的处理ꎻ最后ꎬ对处理后的资料信息进行应用ꎮ在这些过程当中ꎬ要对各种数据信息进行有效的控制和管理ꎬ便于提高所获取各项数据信息的准确程度ꎬ从而使得三维地震勘探采集技术ꎬ能够发挥巨大的应用价值ꎮ同时ꎬ该技术的使用ꎬ对于各种专业工作人员们的技术要求比较高ꎬ在使用该技术展开勘探的时候ꎬ必须要确保对这些工作人员们专业技能的管理和培训ꎬ加大专业技术的培训力度ꎬ使他们能够掌握更加高效全面的三维地震勘探技术ꎬ从而更加专业地操控各个勘探的环节ꎮ在现代化的计算机技术的支持下ꎬ工作人员们能够利用综合性的软硬件设施ꎬ为石油勘探的准确性提供可靠的依据ꎮ在此基础上ꎬ我国的石油勘探行业便能够得到更好的发展ꎬ从而便可以促进我国经济效益的不断发展ꎮ(二)多波地震勘探采集技术多波地震勘探采集技术是一种新型的技术ꎬ该技术主要的原理是利用横波和纵波的波形ꎬ更加全面地获取地底下地质层结构ꎬ以及石油资源的分布状况ꎬ具有更加高效的勘探水平ꎮ但是ꎬ该技术在应用的过程中ꎬ对各种设备以及相关的系统都有着较高的要求ꎬ只有这些要求都符合标准ꎬ才能够发挥该技术的作用ꎮ使用多波地震勘探采集技术ꎬ主要是对各种震源进行采集ꎬ在两种波形的共同作用下ꎬ可以获得更加准确高效的采集结果ꎮ一般来讲ꎬ横波的传播时间较短ꎬ主要用于排井震波的采集ꎬ纵波主要用于海上的石油勘探ꎮ横波的分辨率比较高ꎬ能够对一些特殊细致的地质层结构进行分析和研究ꎮ而纵波具备的特征ꎬ可以实现对各种异性的介质展开分析ꎬ这样一来ꎬ在这两种波形的共同使用下ꎬ可以发现一些地质层结构裂缝当中所蕴含的石油ꎬ再借助质量较高的成像效果ꎬ对这些石油的具体含量展开研究ꎮ该技术在使用的过程中ꎬ要对生产的各种数据信息进行详细的记录ꎬ同时ꎬ还要在展开具体的勘探工作之前ꎬ对石油勘探所在地区的环境进行分析与研究ꎬ在此基础上ꎬ为石油勘探工作做好充分的准备ꎬ才能够提高多波地震勘探采集技术的准确性ꎮ(三)数字地震勘探技术的未来展望数字地震勘探技术ꎬ给石油勘探带来了新的改变ꎬ可以借助计算机技术形成各种新型的相关技术ꎬ促进了三维数字地震勘探技术的创新ꎬ能够使之前模拟地震勘探技术ꎬ朝着现实的数字地震勘探技术发展ꎮ该技术所具备的特征ꎬ是对各种信息都进行数字化处理ꎬ可以为人们解决在实际的地震勘探采集技术中面临的问题ꎮ这种技术有着较长的发展历史ꎬ最初在1984年年底开始应用ꎬ经过多年的发展后ꎬ勘探结果的精确度得到了有效的提升ꎬ而且ꎬ为我国在石油勘探行业方面做出了十分巨大的贡献ꎬ极大地推动了我国社会科学技术的不断研发和创新ꎮ这种数字地震勘探技术ꎬ为三维地震勘探技术带来了新的改善ꎬ将地震勘探采集技术带入了新的发展环境中ꎬ在此基础上ꎬ能够借助各种新型的科学技术ꎬ加大对该方面相关技术和设备的研发与创新ꎬ为地震勘探采集技术在未来的发展创造了更加广阔的空间ꎬ能够推动石油开采的可持续发展ꎬ为我国未来的社会经济效益做出了巨大的贡献ꎮ由此可见ꎬ地震勘探采集技术随着经济的发展以及社会文明的不断进步ꎬ能够与我国的石油勘探行业共同走上更好的发展道路ꎮ综上所述ꎬ加强对地震勘探采集技术的研究和创新ꎬ有效利用相关的设备和软硬件ꎬ便能够提高地震勘探采集技术的高效性与应用效果ꎬ使其能够在石油勘探工作当中发挥巨大的价值ꎮ参考文献:[1]李迪ꎬ潘纪顺ꎬ王宾.石油勘探中多波地震勘探采集技术的应用[J].石化技术ꎬ2018ꎬ25(1):164+165. [2]雷云刚.多波地震勘探采集技术在石油勘探中的应用[J].中国石油和化工标准与质量ꎬ2015ꎬ31(4):227-228.作者简介:石延兵ꎬ中石化石油工程地球物理有限公司南方分公司ꎮ371。
概述地震勘探在石油工业与工程物探的应用
概述地震勘探在石油工业与工程物探的应用【摘要】:1926年反射波地震勘探在石油勘探业应用以来,地震勘探是地球物理勘探中发展最快的一项技术,特别是在第二次世界大战结束以后,石油作为重要的战略资源和能源,地震勘探在石油勘探中发挥着突出作用,因而促进了这种技术的发展,反射波和折射波法的勘探技术不仅得以应用而且不段提高和进步。
如今应用的领域亦随之不段拓宽。
如用以查明更浅层地下隐伏地层和地质构造的特征及演化等,以应用于工程建设等新领域。
【关键词】:地震勘探;石油工业;工程物探地震勘探是利用岩石的弹性性质研究地下矿床和解决工程地质,环境地质问题的一种地球物理方法。
通常用人工激发地震波,地震波通过不同路径传播后,被布置在井中或地面的地震检波器及专门仪器记录下来,这些地震拨携带有所经过地层的丰富地质信息,计算机对这些地震记录进行处理分析,并用计算机进行解释,便可知道地下不同地层的空间分布,构造形态,岩性特征,直至地层中是否有石油、天然气、煤等,并可解决大坝基础,港口,路,桥的地基,地下潜在的危险区等工程地质问题,以及环境保护,考古等问题。
1. 在石油工业上的应用地震勘探是由研究天然地震的地震孕育而来的。
地震勘探作为一种工业方法在其实现真正工业应用前经历了漫长的思想与基础理论准备,然而地震勘探却是为寻找石油和天然气而发展起来的。
目前几乎所有的石油公司都需要依靠地震资料来确定每一口探井位置,世界上绝大多数油气田都是先由地震工作找到构造,再由钻井发现的,而且在油气田开发与管理上越来越依赖于地震工作。
目前为止,世界上还没有一中探测方法能像地震勘探那样对地下介质作出的精确而详细的三维描述,无论是重力、磁法、电发、放射性或测井等地球物理方法还是钻井、地质等其它方法。
正因为如此,地震勘探在石油工业中得到普遍的应用。
世界地球物理勘探费用里,地震勘探占95%以上,重力、磁力、电法、放射性及测井等地球物理方法费用加在一起尚不足5%,可见,地震勘探在石油工业中的应用有着举足轻重的地位。
石油勘探中地质勘探技术的应用-石油勘探论文-工业论文
石油勘探中地质勘探技术的应用-石油勘探论文-工业论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——1石油勘探中多波地震勘探技术的应用分析1.1地震勘探技术概述地震勘探主要研究地下矿床情况,是一种借研究岩石性质来解决工程地质问题的一种技术方法。
同其它物探技术相比,地震勘探技术的勘测深度更大、准确性更高。
特别是近年来,高新技术与地震勘探技术融合起来,使勘探技术应用的机械设备更加先进,基于地震勘探技术基础之上的新型技术也逐渐被研发出来,如三维地震勘探技术等。
该项技术应用十分广泛,在石油勘探中的应用效果良好,现本文对地震勘探技术中的多波地震勘探技术进行介绍,分析其在石油勘探中的具体应用情况。
1.2具体技术的应用分析第一,多波采集技术。
该项技术在应用过程中需用到检波器等设备,由于它要做到激发,而且能够接受横、纵等类型的波,所以同常规只利用纵波进行勘探的技术相比,这种采集技术要求也更高。
目前,这种多波采集技术在陆地上进行勘探时,横波可源自排井震源等地,只是由于处理横波成本费用较高,且横波持续时间不长,客观上加大了处理难度,故这种多波采集技术还是以纵波激发方式为主。
第二,多波处理技术。
目前,根据根据流程的不同,处理技术可分为多波联合处理和波场处理两种办法,其中后者应用较为广泛,而前者还处在研究阶段。
而波场处理办法具体操作流程如下:首先分离波场,其次将纵波、转换波分离开来,然后对其进行分别处理,注意这期间转换点的确定及动、静校正等问题。
第三,多波解释技术。
在通过采集技术收集到数据之后,如何做好地震资料的解释和分析成为了另一个有待解决的问题。
对于层位的对比该项技术多使用VSP进行,主要操作是通过将其与测井资料相结合,来展开反演。
在通过该项技术对地震资料进行正确解释之后,所得结果可以用来勘探石油,如研究地下物质含油情况等。
不仅如此,该项技术还可以用作识别,因为横波很长,借助它可以找到裂缝油气藏。
根据实际研究证实,在饱含气的油藏中使用该项技术效果较好。
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地震勘探在石油行业的应用
黄土塬山地网状三维勘探的基本思路和基础黄土塬网状三维地震勘探出发点就是利用黄土塬区沟系发育的特点 ,在不同的沟中激发和接收 ,充分利用目前地震勘探仪器具有多道接收能力的优点 ,进行宽方位的地震接收 ,得到黄土覆盖区目的层反射信息。
模型计算结果证实 ,利用不同形状闭合回路激发和接收均可获得回路中心一定面积的反射信息。
但山地冲沟一般为树枝状分布 ,很难形成理想的闭合回路 ,因此在实际中需在塬上布设少量的接收点和激发点作为补充。
1. 2 野外采集方案设计和实施工区位于中国中部甘肃省庆阳县 ,地表海拔高程范围 1 140~1 560 m ,沟塬高差最大可达 300 m , 单测线沟塬高差也在百米以上。
沟距一般大于 2 km(图 2a) 。
目标层为中生界侏罗系延安组和三叠系延长组 ,埋深 1 000~1 500 m。
考虑到激发点和接收点的不均匀布设以及地形、沟距的限制 ,设计时覆盖次数以不低于二维地震覆盖次数为主 ,面元大小以尽量不出现地下空白反射区为原则。
最小偏移距无定值 ,最大偏移距应近似于目标层位埋藏深度 ,避开干扰 ,满足速度精度和仪器性能限制[ 1 ] 。
施工采集排列范围设计和实施以刘八沟水系为主 ,南北局部跨相邻水系。
布设 8 个排列小区 (图 2b) ,大部分激发、接收点选在沟中老地层出露处 , 小部分为联络跨塬支沟而摆放在黄土塬上。
沟中采用单井或双井激发 ,塬上采用多井组合激发 ,接收道数大于 1 000 道。
网状三维原始资料特点 (1) 大信息量排列线的重复和多次观测使最大覆盖次数达 430 次。
(2) 不规则性施工排列为近似环形树枝形网状线束 ,形成极不规则的单炮记录(图 3) 。
(3) 不均匀性炮检距分布、覆盖次数平面分布、方位角分布及原始记录频率成分构成均呈现不均匀状态。
(4) 静校正难度大炮、检点间高程变化剧烈以及巨厚黄土塬低降速层造成的静态延迟使静校正问题复杂化。
(5) 低信噪比复杂的地表、近地表条件造成面波、浅层折射波、多次波发育 ,复杂的炮检关系又使普通规则干扰在原始记录中的规律性变差。
2. 1 高精度多域折射静校正技术首先以微测井或小折射表层速度场为前提条件 ,利用基本的初至折射波原理建立近地表模型并计算出静校正量 ,控制长波长静校正问题 ;然后 ,在共炮点域、共检波点域、共偏移距域和共中心点域内采用逐步逼近、多次迭代法计算各检波点和各炮点的相对静校正量 ,控制短波长静校正问题 ,二者之和为最终基础静校正量。
当求取的静校正时差精度足够高时 ,静校正后的初至折射波的时距曲线被校直。
图 4a、图 4b 是某接收线近地表模型和单炮记录静校正前、后效果对比。
2 面元均化和数据优选技术设计建立一个用以均化的宏面元 ,从相邻面元中“借入”部分缺失的地震道成分来补偿炮检距不均匀的分布 ,通过数据重排 ,消除重复、重叠、多余的偏移距道 ,以获得相对均匀分布的炮检距和覆盖次数。
宏面元形态可以是圆、椭圆、长方形等 ,面积大小根据炮检线方位角、反射层产状及覆盖次数而定① 。
优选地震道 ,剔除大偏移距道。
在确定的面元均化区内 ,根据覆盖次数、偏移距、炮线、接收线方位角以及距面元中心点的距离确定面元均化区内每一道的权系数。
面元均化和数据优选后 ,偏移距、覆盖次数较为均匀。
图 5 为面元均化前、后效果对比。
结论 (1) 网状三维地震勘探技术实现了黄土塬地区地震勘探由二维到三维的跨越。
首次获取了黄土覆盖区大量丰富的三维地震信息 ,其信息量和解决地质问题的能力均远远超过了二维资料。
(2) 本次研究构建的网状三维地震资料处理系统 ,具有较强的实用性和应用前景。
(3) 在沟系发育程度较好的黄土塬山区 ,选择埋深适中的勘探目的层进行网状三维地震 ,将为扩大黄土塬覆盖区油气勘探的新领域 ,提高勘探开发效益提供新的技术手段。