第七章 地震资料构造解释 1

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地震资料解释-层位标定和剖面对比

地震资料解释-层位标定和剖面对比
➢ 三维偏移可实现空间归位。
二 维 偏 移 剖 面 交 点 不 闭 合
a)表示有一个倾斜界面,沿走向布置 测线B,沿倾向布置A,任意方向 布置C;
b)是测线A的剖面图;二维偏移后由 D点偏移到D′〔真正的反射点〕
c)是测线B的剖面图,因测线是沿界 面走向,虽然界面是倾斜的,但 反射同相轴是水平的,偏移后D 的位置不变,所以,二维偏移后 这两条线在交点处的深度不闭合。
② 选择比照层位;在各基干剖面上都能出现的
〔2〕反射层位的代号 对选出的标准层,由浅至深依次编号。
层位代号通常用“T“x , "T" 代 表 反 射 波 , 下标"X"代表具体层位编号; 如T1 ,T2 ,T3 , ,TA ,TB ,TC ,. 或用“TXy ”表示; y 1,2 ,3 ,这时,Tx代表某一层位, TX1 ,TX2 ,TX3 为Tx层中从上至下的 各反射界面的代号.
用相邻工区钻井和地震层位进展比照。但使用邻区的地震 层位比照时,野外采集处理都应一样。
5.利用区域地质资料和其他物探资料
也可根据区域地质资料中关于地层厚度的估算和沉积规律, 结合其他物探资料,推断各反射层所相当的地质层位。 但误差较大。
4、地震反射层位的地层学解释
时间剖面上的反射代表什么?
反射代表岩性分界面是不确切的。岩性纵、横向是渐变 化的。
波组与波系比照
3.剖面闭合比照
两条相交剖面交点处同一反射层t0一样〔在水 平叠加剖面和三维偏移剖面上〕。
剖面闭合应在整个测网内进展。闭合差超过半个 相位时,就认为不闭合。
不闭合主要表现在t0存在闭合差、振幅、相位 不一致。不闭合的原因有:
① 采集因素造成的不闭合;如各测线完成的时 间不同、地形测量存在误差等等。

地震资料解释

地震资料解释

2 地震剖面
地震剖面的显示方式:
波形显示 变面积显示 变密度显示 波形+变面积显示 波形+变密度显示
2020/5/7
27
2 地震剖面
20波20形/5显/7 示
变面积显示
变2变8密密度度显显示示
1 地震波对比的基本原则
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波形+变面积显示
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2 地震剖面
2020/5/7
因而,它们的叠加结果——地震记录上的反射子波组, 其波组特征(相位个数,哪个相位最强等),也一定具 有某些相对稳定的性质。
这就是地震记录面貌形成的过程。
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15
1 地震记录的形成
地震道f(t)是有效波s(t)和干扰波n(t)叠加组成的,即:
f (t) s(t) n(t)
层状介质的一次反射纵波通常用线性褶积模型表示:
2020/5沿/7任意方向切出的垂直剖面
52
2020年5月7日10时
53
27分
2020年5月7日10时
干扰波由非激发干扰n0(t),噪音背景n1(t)及规则干扰 N(t)叠加而成,即:
n(t) n0 (t) n1(t) N (t)
规则干扰分两类:
一类与地质结构有关,称第一类规则干扰N1(t),包括多次波, 反射-折射波,转换波,断面波,绕射波,伴随波,折射波,瑞雷
波,勒夫波,斯通利波等,这类波在某些特定条件下可转换为有
同相轴:一串套得很好的波峰(谷) 相位:通常用波峰(谷)的数量来描述 复波(波组):地震记录上的反射同相轴,往往
是一组相邻反射波叠加形成的。 波系:相邻几套稳定的波组
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2 地震剖面

第7课地震解释-构造解释

第7课地震解释-构造解释
探目标评价。 • 以构造样式为主线,进行地震构造解释学习,便于
将复杂的地质对象梳理出头绪,增强实际分析能力。
3.5 典型构造样式的地震识别
3.5.1 构造样式的概念与意义
3.5.2 水平收缩构造
3.5.3 水平伸展构造 3.5.4 水平走滑构造
3.5.5 垂直升降构造
3.5.2
水平收缩构造
(1)逆冲断层的基本类型和特征
②盲冲断层(blind thrust)
如果逆冲断层在逆冲过程中其位移逐渐减小以致
在某个构造层内部地层中尖灭,这种样式的逆冲断层 称为盲冲断层。
断层传播褶皱
断尖点
盲冲断层
这是铲式逆断层还是盲冲断层?
盲冲断层与露出冲断层、埋藏冲断层
露出冲断层
地表面
沉积盖层 角度不整合面 准沉积基底
埋藏冲 断层
“人”型;
4)组合顺序
• 由上到下
• 由新到老
• 由大到小——控盆、控凹、控洼
• 由主到次
断层在平面连接时不允许穿越无断点显示的测线;优先考虑大断 层的优势走向;
断层在平面连接时不允许穿越无断点显示的测线
优先考虑大断层的优势走向;
优先考虑大断层的优势走向;
断层在平面连接时不允许穿越无断点显示的测线
• 构造样式是各类盆地中构造组合的几何形态表达, 正确的构造样式分类可为地震剖面的构造解释提供构造
模型。
• 构造样式研究是油气田构造研究中重要的基础内容 之一。它不仅涉及对含油气盆地性质、类型及其动力学 的分析与认识,构造变形特征及其时空演化的判识和分
析;而且直接关系到油气藏的圈闭类型、成藏条件及勘
3.4.2 地震剖面 上轴面的确定
3.4.3
在褶皱成像差部位的构造解释

地震资料综合解释 (1)

地震资料综合解释 (1)
地质分层等资料 地震资料(二维包括叠加、偏移剖面) 速度资料、VSP资料 前人研究探区内成果等
实用文档
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地震资料解释
收集基础资料 地震剖面解释(层位标定) 构造解释 岩性解释
实用文档
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地震剖面
实用文档
15
T0 T1
T2’ T2
T3
T6
地震剖面上为强弱不同的同相轴,解释工作就是通过地质
资 料


(合成记录)确定地质层位


研 究
层位解释
组合断层
剖面解释
作T0 图
储层预测
沉积构造

发育史研究

时-深转换

… … 构造图
储层厚度图
油藏分布图

含油气远景评价、目标优选、提供钻井井位
地震常规解释实用流文程档 图
综合解释 12
收集基础资料
测线位置资料 探井资料:钻井、录井、测井、试油、
地震正演、测井约束反演、分频反演、地震属性分析等算法,不能很好
断块圈闭评价
实用文档
70
2、上第三系曲流河砂体油气藏
地质分析
立体显示
构造解释
曲流河砂体油气藏 评价
实用文档
71
桩106井区上第三系河道砂体立体透视图
实用文档
72
河道砂振幅图
实用文档
73
3、火成岩油气藏
地震相
立体显示
层拉平技术
识别火成岩
吸收系数
瞬时振幅剖面
波阻抗剖面
火成岩油气藏评价
实用文档
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实用文档
31
地震资料精细解释
2、根据由大到小,由粗到细的原则,从标 定的过井剖面开始,建立起全区大的解释 框架,在其基础上进行4(线)×4(道) 网格初步解释,最终加密测网。

全国油气地质大赛油气地质技能大赛赛题及评分标准

全国油气地质大赛油气地质技能大赛赛题及评分标准

第二届全国油气地质大赛“油气地质技能大赛”赛题及评分标准“油气地质技能大赛”以石油地质基本知识和技能应用为基础,提出综合设计方案,主要涉及地震资料构造解释、沉积相分析、石油地质综合评价和油藏评价。

既考察学生对基础知识的掌握程度,又给学生充分发挥与创新的空间。

研究区位于我国东部渤海湾盆地某凹陷,各参赛队根据竞赛组委会提供的资料,也可查阅网络文献数据资料,按试题要求,内部协作,独立完成竞赛。

在规定时间内,按要求完成下列任务。

(一)地震资料构造解释1.基础资料与数据三维地震数据资料包(见文件夹:地震资料解释-2017油气地质大赛),内含三维地震数据体(见文件yqdzds.rar。

4角坐标为(见文件:数据信息),井位(井位及坐标见文件(均在well文件夹中):四口井位坐标.TXT,共4口井:r1(C23),r2(C871),r3(B59),和r4(B550),下同)及井的分层数据(见文件:四口井分层数据.prn),声波测井数据(见文件夹:四口井测井数据)。

各参赛队根据竞赛组委会提供的资料,按试题要求,内部协作,独立完成竞赛。

2.答题要求在规定时间内,按要求完成下列任务,提交相应的电子文档和纸质成果。

①测井声波合成记录的编制(共4口井:r1,r2,r3,和r4):根据声波测井资料,编制声波合成记录,为地震解释作层位标定。

②构造解释:按要求(目的层位:Es3s和Es3z的底界、解释精度:40道×40道)完成三维地震的构造解释,包括剖面解释(层位和断层),目标层位平面断层解释等。

解释区间:全工区。

北部区域存在一条规模较大的断层,下降盘的层位按地震相的对比进行解释。

进一步解释过B550井的十字剖面,要求解释4个层位(Ng,Es2,Es3s 和Es3z的底界),用于制作构造剖面和构造演化剖面。

③根据构造解释成果,完成目的层位(Es3s和Es3z的底界)的等T0构造图和深度构造图,过B550井剖面的构造剖面图(2幅,深度剖面,剖面位置的构造图上标注)及构造演化剖面图(2幅,不要求去压实恢复,剖面位置的构造图上标注),并编写总结报告,包括研究区的构造特征(包括构造圈闭特征,从平面和剖面两方面描述)、构造演化历史及构造成因机制等。

地震构造解释

地震构造解释

“X”型 “y”型 “人”型
4、组合顺序
• 由上到下 • 由新到老 • 由大到小——控盆、控凹、控洼 • 由主到次
n =0 ∞
其中τ为地震波在海水中的垂直往返旅行时。
如图:SB是一组海底反射波,在下面等间隔地出现了多 次波SBM1和SBM2,它们均可被预测出来。
3.3
断层解释
3.3.1 断层地质模型及其地震响应 3.3.2 断层在地震剖面上的一般标志 3.3.3 几种典型断层和断裂的解释 3.3.4 断层平面组合
阶梯状
②同生断层:是一种张性环境下形成的同沉积断层
Inline1307
断层反转 构造样式
基底
主断层
北海盆地:同沉积断裂模型
构造地层学进展
物源(砂)分散体系
③微小断层(低序级断层):断层级别在四级以下, 断距在10m左右的低序级断层。它在油田勘探开发后 期挖潜具有极为重要的作用。
④逆冲断层系:主要与区域挤压应力作用有关,其表现特征主 要有高角度的逆冲断层(与基底断块挤压有关)和低角度的逆 掩断层两类(与基底和表层滑脱有关)。
BD为一反射界面(倾斜层),在均匀介质中传播,自激自收。BD界面 的反射同相轴 B∗D∗ 。BD和 B∗D∗ 分别定义在目标空间和象空间。 通过 h = vt / 2 将时间转化为深度,则时间剖面(象空间)和地质 界面(目标空间)就可以统一在一张图上,但BD和 B∗D∗ 并不重 合。这种不一致就叫做地震数据的偏移效应。 ∗ 将反射 B ∗归位到B处, D 归位到D处的过程叫做偏移处理。
3.2.5 偏移剖面在构造解释中的意义
• (1)水平叠加剖面与偏移剖面 • (2)二维偏移与三维偏移 • (3)闭合问题
3.2.6 速度变化引起的构造假 象层强界面造成的构造假 象——多次波

第七章地震导致的区域性砂土液化祥解

第七章地震导致的区域性砂土液化祥解
§5 区域稳定性评价 (一)区域稳定性的影响因素 影响区域稳定性的因素有区域岩土特征、构造作用、新构造运动、重力梯度异常(地球物理异常)带和地震作用等5个方面。各影响因素中,以地震为中心,即区域稳定的中心问题是地震,这是因为其它的因素均以地震为中心显示其作用。各影响因素不仅以地震为中心,互相之间也存在有机联系。特别是断裂活动和地震活动的联系更为紧密,对区域稳定性的影响也更为显著和直接。
液化等级与液化指数的对应关系
液化等级
轻微
中等
严重
液化指数Iie
0<Iie≤6
6< Iie ≤18
Iie>18
五.砂土地震液化的防护措施
抗液化措施选择原则
建筑类别
地基液化等级
轻微
中等
严重
甲类
特殊考虑
乙类
〔B〕或〔C〕
〔A〕或〔B+C〕
〔A〕
丙类
〔C〕或〔D〕
〔C〕或其它更高措施
〔A〕〔B+C〕
2.可液化砂土层的埋藏分布条件 砂层埋藏条件包括地下水和砂层埋深;其上的非液化粘性土层厚度这两类条件。地下水埋深愈浅,砂层埋藏浅,厚度大,非液化盖层愈薄,在其它条件相同时则愈易液化。 具备上述的颗粒细、结构疏松、上覆非液化盖层薄和地下水埋深浅等条件,而又广泛分布的砂体,主要是滨海平原,近代河口三角洲,冲积平原,低阶地及漫滩及古河道1.大型水利水电工程:对区域稳定性要求最为严格的工程之一。有关部门规定,在地震烈度为7度及以地区修建大型水利水电工程必须进行区域稳定性评价。水工建筑物应尽可能选择在相对稳定地段,避开不稳定地段,确保工程的安全和经济合理。 如二滩水电站,三峡工程 2.核电站工程规划:确保核电站设施安全运行,防止核泄漏必须考虑的问题。 如苏南核电站 3.城市区域稳定性评价: 为城市规划建设服务,如深圳,宁波,西安等

地震资料处理与解释-地震构造图的绘制及地质解释

地震资料处理与解释-地震构造图的绘制及地质解释

由等t0图经过空间校正作真深度构造图
2)求水平偏移距离和真深度H
• •
均匀介质情况下: OO′ = h 0 sin ϕ h = h 0 cos ϕ 连续介质情况下: OO′ = R 0 ⋅ sin ϕ h = Z 0 + R 0 sin ϕ
均匀介质
连续介质
由等t0图经过空间校正作真深度构造图 3) 空间校正数据表的制作

地震构造图
查明地下地质体构造形态的变化,要把剖面和平面结 合起来进行空间解释,基本成果就是地震反射层构造图。
一、地震构造图及种类
1.什么是构造图
用等值线(等深线或等时线)及地质符号(断层、尖灭 超复等)直观地表示地下某一层的地质构造特征的一种平 面图件。


是地震勘探最终图件,是为钻探提供井位的主要依据。
上、下盘产状有关。 正断层,上、下盘断层线间错开,出现空白; 逆断层,上下两盘断层线间等深线出现叠掩;
构造图制作步骤

超复、尖灭等地质现象在构造图都表现为标准层向某方向的缺失。 可用多层构造图的闭合来判断地层间的关系,如下图,可明显看出 两个界面之间为角度不整合关系,且第二层往北不整合尖灭。
构造图制作步骤
构造图制作步骤 6.勾绘等值线

按规定线距(根据t0或h值),勾圆滑曲线;原则:从简单到复杂,由底到高 ,先勾出大致轮廓(如构造高、低点),再绘构造细节,复杂时以断块为单 位绘制。
注意:

1)平面图所表示的构造特征应与剖面图一致,如构造形态、范围、 高点位置、幅度、构造间的相互关系等应符合。 2)勾绘构造等值线应符合构造规律: ① 单斜层时,不 允许多线、缺线 (右图)。
地震构造图
二、构造图的绘制

地震资料解释详解课件

地震资料解释详解课件
地震资料解释详解 课件
目录
• 地震资料解释概述 • 地震资料的基础知识 • 地震资料解释的方法与技术 • 地震资料在油气勘探中的应用 • 地震资料解释的挑战与未来发展 • 案例分析与实践操作
01
地震资料解释概述
定义与目的
定义
地震资料解释是对地震勘探所得的原始数据进行处理、分析、解释和推断的过 程,目的是揭示地下岩层的结构和性质,为地质勘探和资源开发提供依据。
地震波的传播路径
地震波在地下传播时,会遇到不同介质分界面, 波的传播方向会发生反射、折射或散射。
地震波的衰减
地震波在传播过程中,由于介质吸收、散射等原 因,能量会逐渐衰减。
地震波的种类与特性
体波与面波
体波在地下传播,面波则沿地表传播。体波包括纵波和横 波,面波则分为长周期和短周期两种。
反射波与折射波
总结词
基于地震地层学的原理和方法,对地震资料进行解释和分析的方法。
详细描述
地震地层学解释方法主要依据地震地层学的原理和方法,通过分析地震剖面中地层的连续性、接触关系、沉积旋 回等信息,推断地层的沉积环境、沉积相和沉积历史。这种方法在石油、天然气勘探和煤田勘探等领域应用广泛 。
地震岩性学解释方法
总结词
软件操作流程
详细介绍地震资料解释软件的操 作流程,包括数据导入、处理、 解释等方面的步骤和技巧。
软件操作演示
通过实际操作演示,展示如何使 用地震资料解释软件进行数据分 析和解释,包括界面布局、工具 使用等方面的演示。
实践操作:地震资料解释练习题
练习题目的选取
选取具有代表性的地震资料解释练习题目,包括二维和三维地震数 据,涉及不同的地质体和地质现象。
地震资料解释存在多解性,即同一组地震数据可能对应多种地质解释。

地震资料的构造解释的基本思路和流程

地震资料的构造解释的基本思路和流程

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地震勘探-地震资料解释

地震勘探-地震资料解释
有紧密的联系 , 但又存在一定的区别。
二、 构造解释的一般流程
资料准备 、剖面解释、空间解释、 综合解释
1)资料准备
1.搜集资料: ① 收集前人在本区或邻区作的地质、地球物理
资料。主要包括:区域地质概况如地层、构造发展史、 断层类型及分布规律,钻井地质柱状图、地震速度资 料,地震反射波组特征及其地质属性等。
二、地震资料解释的目的
将经过处理的地震语言变成地质语言。得 到的时间剖面虽然一定程度上反映地下地质构 造特征,但还存在许多假象,需运用地震波理 论进行对比分析,去伪存真;同时,还要将时 间剖面变成深度剖面,绘制空间地层构造图。
地震语言--时间剖面
地质语言---地质剖面图
地质语言---地质构,剖面解释主要是在时间剖面上进行的。
1. 基干测线对比
解决大套构造层的对比,确定解释层位等问题。包括:先选择 反射特征明显,稳定的剖面作为主干剖面;再确定地震反射标 准层及地质属性。
2. 全区测线对比
解决构造层和各解释层位的全区对比问题。利用反射波的识别 标志和波的对比原则,进行对比。
和范围,这种性质称为波的“连续性”。
识别有效波的标志之四:连续性
四、时间剖面的对比方法
1)连续追踪标准层或强波的同相轴
什么是地震反射标准层:
具有明显地震特征和明确地质意义的反射层
T06
T1 T1' T2
(1)反射标志层能反映 盆地内构造 —— 地层 格架 的基本特征。在选择地震 反射标准层时,一般把时 间地层分界面或构造地层 分界面,如主要沉积间断 面、不整合界面或基底面 作为标准层,以便全盆地 和工区范围内构造和地层 的统一解释。
3.复杂剖面解释
对重点区块的复杂剖面段(如断层、尖灭、扰曲、不整合、岩 性变化等)及特殊现象,需要进行特殊处理,利用各种地震信 息综合解释,并采用地震模拟技术,反复验证,求得对地下复 杂体的正确解释。

地震资料的构造解释

地震资料的构造解释
• 因此正确解释断层是地震资料解释(特别是构造解 释)中一个十分重要的问题。
• 断层一般分正断层、逆断层
1. 断层的性质
拉张式构造模式-正断层 挤压式构造模式-逆断层
2. 断层在地震剖面上的基本特征
• 断层构造在地震剖面中的表现特征有:
1. 反射波同相轴错断,但两侧波组关系稳定,波组特 征清楚;
断层反射特征2
✓ 反射同相轴数目突然增减或消失,波组间隔突变。
在断层的下降盘地层 变厚,而上升盘地层 变薄甚至缺失。这种 情况往往在某一盆地 的边界附近,可能为 基底大断裂的反映。 其特点是断距大,延 伸长,破碎带宽。这 种断层对地层厚度起 着控制作用,一般是 划分区域构造单元的 分界线。
断层反射特征2
Depth 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
Time 2703 2758 2811 2865 2917 2969 3020 3071 3121 3170
简单易行, 精度偏低。
深-时转换/平均速度标定
VSP资料标定
• VSP资料与地震剖面中 的地震信号有相似的初 始波形和传播经历,因 此二者非常相似,标定 效果好。
大断层的断面也是不同介质的分界面,如 果断面比较平缓,可以在地震剖面中产生 明显的断面反射波。
断面波
叠加剖面中:断面波与下降盘反射波斜交,长度变长,倾角变缓;界 面反射、断层面反射、断点绕射等波相互干涉。
断层反射特征5
✓ 异常波(如断面波、绕射波等)的出现。
H166
断面波
大断层的断面也是不同介质的分界面,如 果断面比较平缓,可以在地震剖面中产生 明显的断面反射波。 在叠加资料中,断点绕射波是明显的,在 偏移资料中,绕射波被归位到绕射点,绕 射波一般不明显。

地震资料构造解释基础共27页

地震资料构造解释基础共27页
容忽视 的。— —爱献 生
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
地震资料构造解释基础
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯

7.1地震解释概述

7.1地震解释概述

水平叠加剖面与偏移剖面的对比
2. 岩性解释
岩性解释主要根据地震波动力学原理,进行 地震地层学解释和地震岩性学解释。
地震地层学解释主要利用地震反射特征(同 相轴的振幅、连续性,反射波的内部结构,外部 几何形态等)、接触关系等解释地震层序、分析 地震相和沉积相,恢复盆地的古沉积环境,预测 生储油相带的分布,寻找地层、岩性油气藏。
地质情况的复杂性+勘探的精度+解释的水平
地震解释的多解性
胜利油田的地质情况:
“一只泥盆掉到地上,又被踢了几脚”。
二、地震资料解释的主要内容
1. 构造解释
由时间、速度获得界面的深度、构造形 态,落实构造圈闭。
具体地说就是根据地震波运动学原理, 利用地震波反射时间,同相性、旅行时差 和速度等信息,把地震时间剖面变为深度 剖面,绘制地质构造图,进行构造解释, 搞清岩层之间的界面,断层和褶皱的位置 和展布方向等。在油气勘探上最终的目的 是寻找构造圈闭的油气藏。
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DEPTH R25 SP R4 RL RN DT CAL RXO RILM RT GR DEVI DAZI ML2 ML1 CON1 1500.000 1.87 73.37 1.50 1.27 1.35 119.10 12.13 2.24 1.58 1.40 47.08 0 .85 326.22 1.72 2.00 716.82 1500.125 1.83 74.80 1.42 1.33 1.50 130.92 12.11 2.21 1.55 1.37 48.01 0 .85 326.23 1.92 2.00 728.28 1500.250 1.80 76.50 1.35 1.33 1.53 145.62 12.11 2.21 1.54 1.36 48.74 0 .85 326.24 1.90 1.96 735.23 1500.375 1.79 77.96 1.31 1.39 1.56 151.76 12.11 2.23 1.55 1.36 49.29 0 .85 326.27 1.66 1.96 733.97 1500.500 1.80 79.76 1.30 1.36 1.59 151.71 12.11 2.27 1.59 1.38 49.75 0 .85 326.31 1.54 1.80 722.84 1500.625 1.83 83.23 1.32 1.41 1.61 140.32 12.10 2.31 1.62 1.41 50.50 0 .85 326.34 1.54 1.82 709.56 1500.750 1.87 87.32 1.35 1.42 1.65 124.86 12.09 2.36 1.65 1.44 51.81 0 .85 326.36 1.54 1.88 695.28
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3. 开发地震解释 油藏精细描述;储层参数预测; 油藏精细描述;储层参数预测;油藏动 态监测。 态监测。 时间推移地震(四维地震) 时间推移地震(四维地震) 根据不同时期的地震剖面的解释, 根据不同时期的地震剖面的解释, 来确定剩余油分布,指导油气开采过程。 来确定剩余油分布,指导油气开采过程。
地震资料构造解释的主要内容 地震资料构造解释的主要内容: 的主要内容 1、波的对比 、 2、地震剖面的地质解释 、 3、构造图的绘制 、
波的对比:是指运用地震波的传播规 波的对比:
律,分析研究和识别出时间剖面上来自 地下各反射界面上的反射波, 地下各反射界面上的反射波,并且在一 条或多条剖面上识别出来自地下同一界 面的反射波。 面的反射波。
地震资料的地质解释
依据位于测线或测线附近的钻井、 依据位于测线或测线附近的钻井、录 井所取得的地质和测井资料, 井所取得的地质和测井资料,结合地震剖面 上各种反射层的特征(如时间深度、振幅、 上各种反射层的特征(如时间深度、振幅、 频率、相位、连续性等) 频率、相位、连续性等)推断各反射层所相 当的地质层位, 当的地质层位,并分析地震资料上所反映的 各种地质和构造现象,如断层,地层尖灭, 各种地质和构造现象,如断层,地层尖灭, 不整合,古潜山等, 不整合,古潜山等,完成二维或三维空间的 构造解释, 构造解释,地震地层学和岩性学的解释以及 各种可能含油气圈闭的解释。
地震相的分析。恢复盆地的 古沉积环境 , 预测生 古沉积环境, 地震相的分析 。 恢复盆地的古沉积环境 储油相带的分布,寻找地层圈闭油气藏。 储油相带的分布 , 寻找地层圈闭油气藏 。 除此之 借助于地震波的振幅,频率、 外 , 借助于地震波的振幅 , 频率 、 极性等动力学 信息并结合层速度,钻井、测井资料, 信息并结合层速度 , 钻井 、 测井资料 , 提取岩性 和储层参数,如流体成分,储层厚度,性质, 和储层参数 , 如流体成分 , 储层厚度 , 性质 , 速 密度,孔隙度等进行地震资料的岩性分析及 度 , 密度 , 孔隙度等进行 地震资料的岩性分析及 烃类检测。 烃类检测。
动力学信息内容及研究目的 动力学信息内容及研究目的
• 动力学信息主要是指地震反射特征,如同相轴 地震反射特征,
的振幅、 连续性, 反射波的内部结构, 的振幅 、 连续性 , 反射波的内部结构 , 外 部几何形态 等 。 从这些地震信息中可以提取非 借以确立地震层序 地震层序和 常有用的 地层岩性信息 , 借以确立 地震层序 和
地震资料解释的质量取决于解释人员 地震资料解释的质量取决于解释人员 的知识水平(地质学、地球物理学、 的知识水平(地质学、地球物理学、油藏 工程)、计算机应用能力、 )、计算机应用能力 工程)、计算机应用能力、实践经验及形 象思维和空间想象力, 象思维和空间想象力,最终的成果体现在 地质解释的合理性上。 地质解释的合理性上。
构造图的绘制
依据工区内分布的纵横测线所得 到的地震剖面, 到的地震剖面 , 作出反映地下某一套 地层起伏变化的完整图件—地震构造 地层起伏变化的完整图件 — 地震构造 图或作出反映地下某个局部构造的形 态图或其它平面图, 态图或其它平面图 , 最后根据石油地 质方面的资料, 质方面的资料 , 推断构造圈闭的含油 气可能性,为钻探提供井位。 气可能性,为钻探提供井位。
工区测网(底图)
工区测网的建立
地震SEG-Y数据的加载 SEG:Society of Exploration Geophysicists
(3)测井数据加载 井位坐标 井曲线(声波时差、自然电位、电阻率等)
DT或AC:声波时差,Acoustic log SP:自然电位,Spontaneous Potential R:电阻率,Resistivity GR:自然伽马测井,Gamma Ray log CAL:井径,Caliper
三、地震解释的工作流程
1. 收集资料及建库
(1)收集地质基本情况、录井和钻井资料 )收集地质基本情况、 (2)建立测网和地震工区 ) (3)地震资料加载 ) 分成果带和纯波带, 格式。 分成果带和纯波带,为SEG-Y格式。 格式 成果带:经过修饰性处理, 成果带:经过修饰性处理,主要用于构 造解释。 造解释。 纯波带:没有经过修饰性处理, 纯波带:没有经过修饰性处理,有一定 的保幅特点,比较适合储层预测。 的保幅特点,比较适合储层预测。
地震波运动学、 地震波运动学、动力学
• 地震资料中蕴藏着丰富的地质信息, 地震资料中蕴藏着丰富的地质信息, 主要有两大类,一类是运动学信息, 主要有两大类,一类是运动学信息, 另一类是动力学信息。 另一类是动力学信息。 • 地震波运动学:研究地震波在地层 地震波运动学: 介质中传播的时间、 介质中传播的时间、空间及其相互 关系的一门学科。 关系的一门学科。 • 地震波动力学:研究地震波在运动 பைடு நூலகம்震波动力学: 状态中的能量、波形、 状态中的能量、波形、频谱等特征 及其变化规律的一门学科。 及其变化规律的一门学科。
一段井数据
2. 层位标定
(1)层位极性 ) 根据录井和钻井资料层位分解面的 特点,确定地震剖面解释的极性。 特点,确定地震剖面解释的极性。 (2)通过制作合成地震记录,确定层 )通过制作合成地震记录, 位时深关系
3. 标准层和目的层的解释
地质情况的复杂性+勘探的精度 解释的水平 地质情况的复杂性 勘探的精度+解释的水平 勘探的精度
地震解释的多解性
胜利油田的地质情况: 胜利油田的地质情况: “一只泥盆掉到地上,又被踢了几脚”。 一只泥盆掉到地上,又被踢了几脚”
地震资料地质解释的关键
地震剖面上的反射特征与地质剖面的联系; 地震剖面上的反射特征与地质剖面的联系; 地质现象及其变化规律的地震响应; 地质现象及其变化规律的地震响应; 善于识别和区分地震假象; 善于识别和区分地震假象; 正确认识和理解地震勘探的分辨率; 正确认识和理解地震勘探的分辨率; 如何理解沉积岩沉积地区, 如何理解沉积岩沉积地区 , 地震剖面上大多 数反射是干涉复合的结果; 数反射是干涉复合的结果; • 地震资料的地质解释往往具有极大的灵活性 , 地震资料的地质解释往往具有极大的灵活性, 即地震上的多解性。 即地震上的多解性。 • • • • •
运动学信息内容及研究目的
• 运动学信息主要是指地震波反射时 同相性、 旅行时差和速度等, 间 , 同相性 、 旅行时差和速度等 , 利用这些信息可以把地震时间剖面 变为深度剖面, 绘制地质构造图, 变为深度剖面 , 绘制地质构造图 , 进行构造解释, 进行构造解释 , 搞清岩层之间的界 面 , 断层和褶皱的位置和展布方向 等 。 在油气勘探上最终的目的是寻 找构造圈闭的油气藏。 找构造圈闭的油气藏。
二、地震资料解释的三个阶段
1. 构造解释
时间、 速度获得界面的 深度、 获得界面的深度 由 时间 、 速度 获得界面的 深度 、 构造 形态,落实构造圈闭 构造圈闭。 形态,落实构造圈闭。 具体地说就是根据地震波运动学原理, 具体地说就是根据地震波运动学原理 , 利用地震波反射时间 同相性、 时间、 利用地震波反射 时间 、 同相性 、 旅行时差 和速度等信息 把地震时间剖面变为深度 等信息, 和速度 等信息 , 把地震时间剖面变为 深度 剖面, 绘制地质构造图, 进行构造解释, 剖面 , 绘制地质构造图 , 进行构造解释 , 搞清岩层之间的界面, 搞清岩层之间的界面 , 断层和褶皱的位置 和展布方向等 和展布方向 等 。 在油气勘探上最终的目的 是寻找构造圈闭的油气藏。 是寻找构造圈闭的油气藏。
水平叠加剖面与偏移剖面的对比
2. 岩性解释
岩性解释主要根据地震波动力学原理, 岩性解释主要根据地震波动力学原理,进行 地震地层学解释和地震岩性学解释。 地震地层学解释和地震岩性学解释。 地震地层学解释主要利用地震反射特征 地震反射特征( 地震地层学解释主要利用地震反射特征(同 相轴的振幅、连续性,反射波的内部结构, 相轴的振幅、连续性,反射波的内部结构,外部 几何形态等) 接触关系等解释地震层序 解释地震层序、 几何形态等)、接触关系等解释地震层序、分析 地震相和沉积相,恢复盆地的古沉积环境, 地震相和沉积相,恢复盆地的古沉积环境,预测 生储油相带的分布,寻找地层、岩性油气藏。 生储油相带的分布,寻找地层、岩性油气藏。 地震岩性学解释借助于地震波的振幅 频率、 地震波的振幅, 地震岩性学解释借助于 地震波的振幅 , 频率 、 极性等动力学信息并结合层速度,钻井、 极性等动力学信息并结合层速度,钻井、测井资 料,提取岩性和储层参数(如流体成分、储层厚 提取岩性和储层参数( 如流体成分、 性质、速度、密度和孔隙度等) 度、性质、速度、密度和孔隙度等)进行地震资 料的岩性分析及烃类检测。 料的岩性分析及烃类检测。
第七章 地震资料的构造解释
§7. 1 地震资料解释概述 一、地震资料解释的基本含义 指根据地震资料确定地质构造的形态 和空间位置,推测地层的岩性、 和空间位置,推测地层的岩性、厚度及层 间接触关系, 间接触关系,确定地层含油气的可能性和 储量的大小,并为钻探提供井位。 储量的大小,并为钻探提供井位 地质情况+地震资料+ 地质情况+地震资料+巧妙的解释 地质成果(井位、储量) 地质成果(井位、储量)
tuo732 DEPTH 1500.000 1500.125 1500.250 1500.375 1500.500 1500.625 1500.750 R25 1.87 1.83 1.80 1.79 1.80 1.83 1.87 SP 73.37 74.80 76.50 77.96 79.76 83.23 87.32 R4 1.50 1.42 1.35 1.31 1.30 1.32 1.35 RL 1.27 1.33 1.33 1.39 1.36 1.41 1.42 RN DT CAL 12.13 12.11 12.11 12.11 12.11 12.10 12.09 RXO 2.24 2.21 2.21 2.23 2.27 2.31 2.36 RILM 1.58 1.55 1.54 1.55 1.59 1.62 1.65 RT 1.40 1.37 1.36 1.36 1.38 1.41 1.44 GR 47.08 48.01 48.74 49.29 49.75 50.50 51.81 DEVI DAZI ML2 1.72 1.92 1.90 1.66 1.54 1.54 1.54 ML1 CON1 2.00 716.82 2.00 728.28 1.96 735.23 1.96 733.97 1.80 722.84 1.82 709.56 1.88 695.28 1.35 119.10 1.50 130.92 1.53 145.62 1.56 151.76 1.59 151.71 1.61 140.32 1.65 124.86 0.85 326.22 0.85 326.23 0.85 326.24 0.85 326.27 0.85 326.31 0.85 326.34 0.85 326.36
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