时深转换速度影响因素分析和求取方法
乐东—陵水坡折带速度分析及时深转换方法
乐 东 一 陵水坡 折 带 速度 分 析 及 时深转 换 方 法
范芬 , 刘 爱群 , 任科英 , 吴云 鹏
( 中海 石油有 限公 司 湛江分 公 司 , 广东 湛江 5 2 4 0 5 7 )
摘 要: 南海西部海域琼东南 盆地乐东一 陵水坡折带 的地层倾 角变化大 , 沉积相复杂 , 并存在异常压力带 , 使地层 速 度 的分析也变得复杂 。 而速度是 时深 转换 和压 力预测的关键 , 所 以理清坡折 带速度 的变化规 律及影 响速度异 常变 化的主控 因素是该 区研究的重点 。为此 , 首先通过 分析地震 资料 和井上声 波资料 , 总结 了乐东一 陵水 坡折带 的速 度分布规律 。 发现在乐东一 陵水 凹陷内陵水组 到黄流组之 间存在低 速反转带 , 并 由深层 到浅层 、 坡下到 坡上方 向,
几 口已钻井 , 松 涛 凸起 之 上还 有 一 1 5已钻 井 L S 2 . A。
针对 2 0 1 4年 陵水北 坡 的地震 资料 , 选 取工 区 内
5 根测线 。 分析其速度谱。因为速度 分析和时深转
换 的准 确性 归根 到底 取 决 于 速 度谱 的质 量 . 所 以在
拾取速度谱时 , 应仔细对应地震剖面强反射轴和速 度谱 上 的强能量 团 , 避 免 假 能量 团和 多 次波 的干 扰 而拾取 到假 的速 度值 1 。 值得注意的是速度谱上 的速度反转带。在速度 谱 的层 速度 曲线 上 ( 图 1 ) , 可 直 观 地 看 到层 速 度 开 始时是 不 断增大 的 , 而 在某 一时刻 趋势 发生逆 转 . 开
范芬 , 刘爱群 , 任科英 , 等. 乐东一陵水坡折带速度分析及时深转换方法[ J ] . 物探 与化探 , 2 0 1 6 , 4 0 ( 6 ) : 1 1 8 5 — 1 1 9 1 . h t t p : / / d o i ・ o r g / l O ・ 1 1 7 2 0 / w t y h t ・
构造成图时深转换方法
第56卷第2期2020年3月地质与勘探GEOLOGY AND EXPLORATIONVol.56No.2March,2020「地球汤理飞doi:10.12134/j.dzykt.2020.02.015构造成图时深转换方法彭军,周家雄,马光克,隋波,王宇,李海鹏(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057)[摘要]绝大多数地震资料构造解释是在时间域完成的,而地质人员使用的资料为深度域资料,因此时深转换必不可少。
时深转换有多种方法,不同方法的应用范围不同,复杂程度各异。
本文对各类时深转换方法流程进行了详细叙述,并对常用时深转换方法适用的地质条件进行了阐述。
通过对实际油田时深转换方法的运用发现,时深拟合法对浅层速度横向变化较小的地层进行时深转换所得构造相对误差小于2%。
,表明时深拟合法对该类地层时深转换精度高;对于有速度异常地层、速度横向变化较大地层时深转换时,选择合适的方法也能有效提高构造成果准确度。
描述了各类时深转换方法的优缺点,由于地震资料本身分辨率及速度精度的限制,根据不同的地质情况,选择合适的时深转换方法,才能提高构造成果的精度,减少地质认识风险。
[关键词]时深转换时深对拟合速度体剥层[中图分类号JP631.4[文献标识码]A[文章编号]0495-5331(2020)02-07Peng Jun,Zhou Jiaxiong,Ma Guangke,Sui Bo,Wang Yu,Li Haipeng.Time一depth conversion methods in preparation of structural maps[J].Geology and Exploration,2020,56(2):0411-0417.0引言在油气田开发中,构造影响储量规模、油藏认识、井位部署(王振彪,2002;王树贺和杨阳,2009;金文辉等,2012;李萌等,2015;袁才等,2016;彭学红等,2016;高帮飞,2018)o构造的精度不仅影响地质人员对地下地质的认知,而且由于钻杆的造斜能力是一定的,过大的深度误差还影响水平井钻井的成功(王华,2014)。
钻井工程中影响钻井机械速度的因素及措施分析
钻井工程中影响钻井机械速度的因素及措施分析近代人类社会物质变化可谓一日千里,经济、资源的全球化,加快了对资源的利用,目前国际上普遍存在资源短缺的情况,世界各国不断的争抢地球上的石油、天然气等资源。
如何快速地探索并开采成为了各个国家竞争资源的主要因素,更先进的开采设备、更完善的开采方案成为当代社会保证开采效率的主要因素。
而对资源的开采并不是一帆风顺,多数的资源都处于低层的深处,开采过程中的速度以及安全受多种方面的影响,本文。
首先从三个方面分析了影响钻井过程中钻井机械速度的因素。
然后从四个方面简述了解决钻进工程中砖井机械速度慢的方案。
以此供相关人士参考交流。
标签:钻井工程;钻井机械速度;因素以及措施引言:经济的快速发展,推动了资源的加速利用。
汽车、轮船、飞机的不断出现,增加了人们对石油等资源的需求。
传统的钻井方式已经满足不了人们日益增长的资源需求量,如何更快速的开采资源成为了当代社会关注的热点。
但是钻井过程并非十分简单,多样的地层结构导致了在开采过程具有相当高的危险系数,如何解决钻井工程中砖井机械的安全以及钻井机械快速开采是非常必要的。
一、分析影响钻井工程中钻井机械速度的因素(一)机械设备原因针对钻井设备,近代钻井一般分为两种情况深水和超深水钻井,针对超深水钻井国际设备通常有UDW钻井平台-船、UDD钻井设备这两种先进设备。
首先,我国由于资金限制,无法达到与国际技术相同步的地步,依然采用老式的钻机和泥浆泵共用的手段,严重制约了我国钻井机械速度[1]。
其次,我国先进的原件设备受国外制约,多数领先设备需要从国外购买价格昂贵,而且我国科研人员大部分都在模仿国外的技术,没有自己的创新意识,使国内的钻井设备效率无法超出国际水平。
针对钻井液问题,国内的在使用钻井液这方面没有相应的重视,因为钻井过程中不同的深度具有不同的压强以及岩石硬度,采取单一的钻井液,容易造成固相颗粒及泥饼堵塞油气通道或地层空隙受地层中粘土膨胀而堵塞。
深水时深转换难点及技术对策
681 时深转换面临的难点及技术对策近年来,深水区油气勘探成了全球油气勘探的热点,受地震资料信噪比及叠前深度偏移计算时长的影响,如今深水区块内的大部分地震资料都是时间域偏移道集,因此要在区块内寻找有利构造目标、了解勘探目标的构造形态及其沉积背景、正确认识地下地质体等必须把时间域中的地震数据恢复到深度域中。
现今时深转换方法繁多,有井拟合法、井建速度场法、地质构造约束层速度模型法、地震速度场法等,如何针对特殊的地质条件和资料现状建立适合于特定区域的精确时深转换方法就成了深水区块勘探成功与否的一个关键环节[1-6]。
深水时深转换与常规时深转换方法存在一定的差异,时深转换的方法及流程也各不相同。
该盆地水深变化范围约在0~2500m之间(图1),海底地形起伏变化大,勘探程度低,区内仅有7口井,且位于盆地西北浅水区,仅有一口井有测井曲线资料,且测井资料质量较差。
凹陷除了具有深水区块的普遍特征外,其自身还具有许多地质特点,也是该区速度场复杂的一个因素,因此,准确的时深转换成为该区的一个难题。
1.1 地质条件复杂深水01凹陷具有以下几个地质特点:1)盆地经过多期次构造运动,地层遭受抬升剥蚀,海底崎岖不平(图2);图2 深水01凹陷01测线地震剖面深水时深转换难点及技术对策鲁海鸥 胡晨晖 史德锋 李伟1,21. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东 湛江 5240572.中海油海南能源有限公司 海南 海口 570100摘要:本文提出了采用解释速度谱获取叠加速度的方法,并引入“虚拟井”的方法,有效的提高了时深转换的精度,避免出现“假构造”现象,通过所成图件与地震剖面对比,成图合理,精度高。
该方法适用于深水复杂地区,对深水复杂地质条件下的时深转换具有一定的借鉴意义。
关键词:深水 时深转换 速度谱 虚拟井 复杂地质条件Time-depth conversion difficulties and technical countermeasures for deepwaterLu Haiou,Hu Chenhui ,Shi Defeng,Li Wei 1,21. Zhanjiang Branch of CNOOC Limited ,Guangdong Zhanjiang 5240572. CNOOC Hainan Energy Company Limited , Hainan Haikou 570100Abstract:This paper presents a method to obtain stack velocity by interpreting velocity spectrum,and introduces the method of “virtual well”,which can effectively improve the accuracy of time depth conversion and avoid the phenomenon of “false structure”. By comparing the maps with seismic sections,the mapping is reasonable and has high precision. This method is suitable for deep-water complex area,and has a certain reference significance for time depth conversion in deep-water complex geological conditions.Keywords:Deep water;Time-depth conversion;Velocity spectrum;Virtual well;Complex geological conditions图1 深水01凹陷水深图基金项目:国家重大科技专项(2017ZX05026-005)资助692)盆地内发育有火山、生物礁等特殊岩性体;3)地层岩性、物性横向变化大,造成速度场的横向变化非常剧烈。
一般----时深转换速度影响因素分析和求取方法
AMO
DAIMI GINTA和DABO
DAIMI
GINTA和DABO
IRO
IRO
南区沿层平均速度场 (井点平均速度数据未添加内插点)
GINT
方 法 的三 得 到
A三 维 层 面 速 度
场
南区沿层平均速度场 (井点平均速度数据添加内插点)
方法四、求取各层单井平均速度,建立层面平均速度网格
添加内插数据点的依据:
-6987
A-6 IRO-1 -7002
-7004
-6996
IRO-8
-6959
IRO-3H.U
-7000
IRO-2
-7017
A-5 -7015
9882000
9881000
-7064 -7060
-7040 -7020 -7000
A-1
-7002
图例
生产井
部署生产井(中化)
2006年部署
-7030
生产井(Repsol)
一、将速度谱资料输入库中
二、对速度谱数据进行内插
五、用层面井点VSP资料校正 层面速度数据,得到最终的时 深转换速度网格数据
四、沿层提取层面速度数据
三、建立速度模型
方法三、单井VSP资料结合叠加速度谱资料建立空间速度场
GINT A三 维 层 面 速 度 场
使用这种方法空间上速度不会偏离太 大,但由于速度谱资料平面每隔480米 一个采样点,局部速度的变化被忽略了, 导致很多已知井处都与实际地质分层存 在误差,不单单是系统误差。
海拔等深线(英尺)
9880000
9879000
主要存在问题:
3、火成岩侵入使地震时间剖面上出现一些构造高点假象。
cps-3时深转换
CPS-3时深转换一、拟合公式在微机上用excel拟合时深关系:利用精细合成记录的时深关系成散点图(y 轴为深度,x轴为时间)(切记y轴为深度,x轴为时间),对散点图添加趋势线并显示拟合公式(Depth=f(time))。
多井校正,需要将多条时深关系合并成一个数据序列进行趋势拟合。
(注意根据目的层段,选择对应的深度段进行参与拟合,深浅分开为佳;目的层段长短和小数保留位数将对影响拟合公式的误差,最好根据误差对比选择。
)《据某人说:CPS3一般对7为有效数字可以执行运算。
》二、时深转换1.Application->viz&mapping->CPS-3->main module进入界面2.创建环境modeling->creat environment(利用basemap读取三点坐标,通常increment设置为100)3.时深转换1)operation->grid->formula写入时深关系公式,换行书写以分号结束,完成后scan,若需多次使用可以save,下次使用时直接select;2)对公式中的Depth和time进行网格文件的associate(时间网格是在basemap下获得的,如BZ33-T0-time-G;深度网格需要新建,如BZ33-T0-depth-G,注意选择存放层位和GF);3)关联好数据后点击calculate计算,即可获得有值的BZ33-T0-depth-G。
4)basemap—>griding—>project griding,选择计算的深度网格BZ33-T0-depth-G,产生对应的等值线BZ33-T0-depth-C。
三、井点误差校正1. 建立该层位(如BZ33-T0)的井上地质分层数据的Marker (多井校正,需要对各井建立一个相同的marker ,以便数据导入CPS-3。
)2. 将marker 从GF 导入CPS-3:CPS-3 -> File-> Geoframelink-> horizons-> markers (depth 域) ;可以在CPS3查看编辑marker :utilities->set->edit data set3. 计算井点在深度网格(BZ33-T0-depth-G )上的值depth of grid :operation->control point-> interpolate,选择or new Z field(一般为error)4.计算该层位depth of grid和实际maker深度之间的误差值:operation->controlpoint-> control point Math->参与计算的depth网格(Z2)和井数据(Z1)>run. 5.将误差值网格化:modeling->sigle surface->input data(pick set(选marker-depth)后面的field选择error) ->output grid(新建一个误差网格文件error grid) ->OK (多井时需要编辑误差网格:operation->Grid->logical—>Min(A, a) clip whereA>a(将大于最大误差部分取最大误差)—>Max(A, a) clip where A<a(将小于最小误差部分取最小误差))(logical中可以新建也可以用error grid,a为所有井中误差最大,后面是误差最小的值)6.校正井点值:深度网格BZ33-T0-depth-G -误差网格errorgrid=BZ33-T0-depth-G-corr。
地震波时深转换方法初探
() 1在开发 区块 , 内构造 简单 , 区 井密集且 均匀分布 的情况 下, 采用钻井 的时深关系表求 出钻孔 的平均速度 , 选择合适 的网
格 化 方 法 , 算 出全 区的 平 均 速 度 , 用 它作 为 时 深 转 换 速 度 进 推 并
通过不 同勘探 区的研究 ,总结 出下 面几种求取时深转换速
度 的 方法 。
个是区内钻井得到的平均速度。这两种速度都是 以单点 的形
式分布 的 , 得到全 区的速度 , 要 就要 结 合 勘 探 区 的 概 况 , 用 一 运
定的算法 , 出已知点 以外 的点 的速度 , 推 形成一个速度平 面或三
第9 期
收稿 日期 :0 10 —4 2 1— 2 0
地 震 波 时深 转换 方 法初 探
贾凌 云 , 林年 添 , 赵 蕾
( 山东科技大学地 质科学与工程学院 , 山东青 岛,6 5O 26 l)
摘 要 : 建立地质分层与地震反射 层的对应 关 系, 为 时深 转 换 是 地 震 资 料 解 释 中提 高
关键词 : 时深转换 ; 平均速度 ; 地震解释 ; 构造 图; 速度模型
中 图分 类 号 : 6 1 P 34 文 献 标识 码 : A
时深转换是将地震数据从时 间域信 号转 变为深度域信号 的
一
层 回声 时 间 的叠 加速 度 。再 用 公 式 :
个必要处理步骤 ,是利用地震资料进行构造解 释的一个非常
区 分 布 均 匀 , 准 确 , 可 根 据 需 要 进 行 加 密 , 成 全 区 的一 个 较 并 形
行 时深转换 。因为钻井 求出的平均速度较精确 , 从而可达到勘探
时深转换的计算方法
时深转换的计算方法时深转换、构造成图及厚度图计算方法1 提取上下两层的解释层位数据:tz46-sand-top.txt (T0散点文件格式:XYZ)tz46-sand-bot.txt2 用多元网格化程序算出上面两个层位数据的曲面2进制文件:TZ46_sand-top.f(x,y) (2进制文件)TZ46_sand-bot.f(x,y)3 用下面的DFVf(xyz)OutPut.exe程序计算沿层速度切片,这里需要输入速度场数据,是用三维网格化获得的2进制速度数据体文件,输出结果选沿层速度切片,输入前面计算出的TZ46_sand-top.f(x,y) 曲面文件,确定后计算出该层的速度:TZ46-sand-topVav.dfd (ASCII格式数据:XYV)TZ46-sand-botVav.dfd这里获得的是速度散点数据,后缀也可以改成*.xyz形式的。
4 再用多元网格化程序将上面的速度值进行网格化,得到下面的速度曲面网格文件: TZ46-sand-topVav.f(x,y) (2进制文件)TZ46-sand-botVav.f(x,y) 5 最后用Z=f(x,y)程序进行时深转换运算,见下面的对话框:注意:运算方式后面一项乘的数看时间的单位,如果单位是秒,则乘0.5,如果时间单位是毫秒,则乘0.0005这里面第1项输入的是速度网格曲面文件:TZ46-sand-topVav.f(x,y)第2项输入的T0散点文件:tz46-sand-T0-top.txt第3项是选择列表中的计算深度的公式:H= 1/2 *V*T第4项是输出结果,这个结果是散点深度文件,再对其进行等值线勾绘,获得深度构造图。
另外还需要利用井点数据进行深度校正。
三维地震资料解释中时深转换方法对比分析及应用
三维地震资料释 中时深转换方 法对 比分析及应 用
李 军
( 中国石油天然气股份有限公司辽河油 田分公 司兴隆台采油厂地质研究所 ,辽 宁盘锦 1 2 4 1 2 5)
摘
要 :时深转换是将地震 资料 解释 成果转化 为地 质成 果的一个重要环 节 ,以油田勘探 实际资料 为例 针对几种 不同的时深
I n t h i s p a p e r , o n t h e b a s i s o f t h e a c t u a l d a t a o f t h e o i l i f e l d e x p l o r a t i o n ,s e v e r a l d i fe r e n t t i me — d e p t h c o n v e r s i o n me t h o d s h a v e b e e n
Ab s t r a c t :T i me — d e p t h c o n v e r s i o n i s a n i mp o r t a n t p a t r o f c o n v e  ̄ i n g s e i s mi c d a t a i n t e r p r e t a t i o n r e s u l t s i n t o t h e g e o l o g i c a l r e s u l t s .
关键词 :地震勘探 ;时深转换 ;常速成 图;变速成 图
中图分类号 :P 6 3 1 . 4 文献标识码 :A D OI : 1 0 . 3 9 6 9  ̄ . i s s n . 1 0 0 8 — 2 3 3 6 . 2 0 1 4 . 0 1 . 0 3 6
A na l y s i s a nd App l i c a t i o ns o f Ti me - De p t h Tr a ns f o r m M e t ho d i n 3 D Se i s mi c I nt e r pr e t a t i O n
浅谈时钟快慢的成因与校正
浅谈时钟快慢的成因与校正河南省濮阳市市区高中(457001)孙中华一、 时钟快慢的成因: 由单摆的振动周期公式glT π2=可知,影响单摆振动周期的只有摆长l 和重力加速度g .因此一个摆钟由于l 或g 的变化,都可以使单摆的振动周期T 发生变化,从而频率f 变化.那么在同一天时间(或一段时间)内,振动次数不相等. 对同一摆钟来说,其摆锤的振动次数与指针所走过的格数之间的关系是由其内部机械结构决定的.摆锤摆动带动指针走动无论是标准钟还是误差钟,只要内部结构不变,钟表的摆锤每做一次全振动,指针所走过的格数是相同的.又因为表盘上每一格所显示的时间即计时时间是相同的,而标准钟和误差钟的频率f 不同.那么在一段时间内,振动的次数不同,计时就不同.这就引起了钟表的快和慢.我们可以用下图表示时钟变快或变慢的成因:l 变长(g 变小)→T 增大→f 减小→所走过的格数减小→计时少→表慢.反之,表变快.下面分析一下钟表在一天(或一段时间)总t 内的误差有多少.假设标准钟的周期为0T ,误差钟的周期为T '.由上表可知:T T n n t n t n t t '='='='00000计计 可见,在一段时间内,误差钟和标准钟的计时时间之比等于它们各自周期的反比.由上式可知:计计t T T t '='0那么一天(或一段时间)内,两钟相差为计计计t T T t t t 10-'=-'=∆ (1) 若0T >T ',即误差钟快,则快了计t T T t )1(-'=∆ (2) 若0T <T ',即误差钟慢,则慢了 计t T T t )1(0'-=∆ 当然,计算一天(或一段时间)内相差多少,也可以用以下方法:总总总总计计t T T t T t T t t T t T t t n n t n t n t t t 100000000000-'=-'=-'=-'=-'=-'=∆ 二、时钟快慢的校正由于时钟变快或变慢归根是由于时钟的摆锤的振动周期T '与标准钟的振动周期0T 有了差别,所以调整的总原则应是使0T T ='.由glT π2=可知:00g l g l =''所以可以调整摆长l ',使得 00l g g l '=' 调整长度为000l g g g l l l -'=-'=∆ [例1]北京和南京的重力加速度分别为9.8122s m 和9.7952s m ,把在北京准确的摆钟拿到南京去.问钟将变慢还是变快?一昼夜相差多少?在南京怎样将钟校准?[分析与解答] 钟的摆锤在北京和南京的振动周期分别为: 0002g l T π= g l T '='02π 由于g '<0g ,则T '>0T .那么一昼夜振动的次数n '<n ,故该钟在南京时要变慢.下面我们讨论一下一昼夜慢了多少. 解法一由于钟表在南京和在北京一天的计时时间与各自的振动周期成反比.即0g g T T t t '='='计计 所以 计计t g g t 0'=' 那么一天慢了计计计)(t g g t t t 01'-='-=∆ 在北京一昼夜计时为==总计t t 86400秒 所以 88.74)812.9795.91(86400≈-=∆t 秒 解法二 由于00086400T T t n ==总 T T t n '='='86400总 因此,摆锤一昼夜在南京少振动的次数为 T T n n n '-='-=∆864008640000 因为每次振动的时间,计时是相同的,均为00T t =,所以误差时间为秒88.74)1(86400)1(86400)11(8640000000≈'-='-='-=∆=∆g g T T T T T nT t解法三由于摆锤每振动一次在南京比在北京慢了 0T T T -'=∆在南京一昼夜摆锤振动了T t n '='总所以一昼夜共慢了秒88.74)1(86400)1(86400)(86400000≈'-='-=-''=∆'=∆g g T T T T T T n t解法四钟在北京一昼夜总计时为 秒总总计8640000===t T T t t 钟在南京一昼夜总计时为0T T t t '='总计所以一昼夜共慢了秒总总总计计88.74)1(86400)1(000≈'-='-='-='-=∆g g T Tt T T t t t t t调整方法虽是由重力加速度的不同而造成的周期变化,从而引起了计时不准,但只能采用调节摆长的方法使钟恢复准确,调准后的摆长设为l '. 由 0T T =' 得0g l g l =''故 00000173.0)1(l l g g l l l =''-='-=∆ [例2]有一挂钟,其摆锤的振动周期可看作是单摆,在正常工作时,摆动周期为2秒.现因调节不当,使该钟每天快了3分钟,试求其摆长比正常摆长缩短了多少?[解答] 设误差钟每天的计时为计t ',标准钟一天的计时为计t ,误差钟的摆长为l ',标准钟的摆长为l . 由于TT t t '='0计计 得 0004814803608640086400T T T t t T =⨯+='='计计 又因为 gl T π20= g l T '='π2所以 )(41.0)(42202cm T T g l l l ≈'-='-=∆π本例题还有其它的解法,希望读者能自己解一下.。
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究钻井钻速是钻井作业的关键指标之一,直接影响到油田开发的进度和成本。
钻速的快慢受许多因素的影响,因此对这些因素进行深入分析,并提出提速提效的方法,对于钻井作业的效率提升和成本降低具有重要意义。
本文将对影响钻井钻速的主要因素进行分析,并提出提速提效的方法研究。
一、影响钻井钻速的主要因素1. 地质条件地质条件是影响钻井钻速的最主要因素之一。
不同的地层岩石性质、含水量、硬度等对钻头的磨损情况以及钻井液的性能都会产生重要影响,影响钻井的整体进度。
在砂岩地层中作业通常比在砂岩和泥岩交替的地层中要快。
2. 钻井工艺和技术钻井工艺和技术的水平直接影响到钻井钻速。
包括钻具的选型和设计、钻井液的性能和循环、钻井参数的选择和实施等。
合理的钻井工艺和技术能够更好地适应复杂的地质条件,从而提高钻井钻速。
3. 钻井设备和工具钻井设备和工具的性能直接关系到钻井的效率。
选用合适的钻头、钻柱、钻压和转速等装备,能够有效提高钻井钻速。
4. 作业人员作业人员的技术水平和工作态度也是影响钻井钻速的重要因素。
作业人员的经验和技巧会直接影响到钻井的效率。
5. 管理与监督良好的管理和监督也对钻井钻速起着至关重要的作用。
合理的作业安排、科学的监督和检查,能够有效地提高钻井钻速。
以上几个方面是影响钻井钻速的主要因素,分析这些因素并从中找到提速提效的方法将有助于钻井作业的效率提升。
二、提速提效的方法研究1. 地质条件适应性研究针对不同地质条件,对钻头、钻井液的性能进行优化,制定不同的钻井工艺和参数,提高钻井的适应性和效率。
2. 钻井工艺和技术创新研发新型钻井工艺和技术,如超声波钻井技术、高效钻井液技术等,提高钻井效率和降低成本。
4. 作业人员培训与技术提高加强作业人员的培训和技术提高,提高他们的专业技能和工作态度。
5. 管理与监督的科学化加强对钻井作业的管理和监督,优化作业流程,提高作业效率。
以上提速提效的方法研究有助于提高钻井作业的效率和成本控制。
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究一、引言钻井是石油勘探开发中的重要环节,钻速的快慢直接影响到勘探开发的效率和成本。
研究钻井钻速主要因素以及提速提效方法对于提高钻井效率和降低成本具有重要意义。
本文将对影响钻井钻速的主要因素进行分析,并探讨相应的提速提效方法。
二、影响钻井钻速的主要因素分析1. 井眼质量井眼的质量直接关系到钻头的钻进速度。
一旦井眼出现坍塌、塌陷或者裂缝,都会导致钻速的下降。
保持井眼的稳定是提高钻速的重要因素之一。
2. 钻头性能钻头的性能直接影响到钻速的快慢。
合理选择钻头类型、材质和设计是提高钻速的关键措施。
钻井液不仅用于冲洗井底,还可以起到防止井眼塌陷、降低钻头磨损和提高钻进速度的作用。
选择合适的钻井液,控制好其性能对提高钻速具有重要意义。
4. 钻井参数钻井参数包括钻头的转速、压力和流量等,这些参数对于钻速的影响是不可忽视的。
合理调整这些参数可以提高钻速效率。
5. 钻井作业流程钻井作业的流程也会影响到钻速。
合理安排作业流程、减少非生产时间、提高施工效率都可以对钻速产生积极作用。
三、提速提效方法研究在钻井过程中,要加强井眼支护工作,采用合理的支撑手段和工艺措施,以确保井眼的稳定和光洁度,从而提高钻速。
根据地层特点和钻井工艺要求,选择合适的钻头类型和尺寸。
在使用过程中要及时对钻头进行检修和更换,以保证其良好的工作性能。
3. 优化钻井液根据不同井层情况,选择合适的钻井液类型和性能。
加强对钻井液的管理和监测,确保其在钻井过程中的有效性和稳定性。
根据井下实际情况,合理调整钻头的转速、扭矩和冲洗液量,以提高钻速效率。
通过对施工流程进行科学合理的重新设计,减少钻井作业的空闲时间和环节,提高实际施工效率。
6. 使用新技术和装备引进和使用新一代的钻井技术和装备,如水力钻头、超声波测井等,以进一步提高钻井效率。
四、结论通过对影响钻井钻速的主要因素进行分析,以及提速提效方法的研究,可以有效地提高钻井效率,降低钻井成本,提升勘探开发的整体经济效益。
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究
影响钻井钻速主要因素分析及提速提效方法研究钻井钻速是指钻井过程中在单位时间内穿过岩层的深度。
钻速的高低直接关系到钻井作业的进展速度和效率,因此提高钻速是钻井作业中的一项重要目标。
影响钻井钻速的主要因素有以下几个:1. 钻井液性质:钻井液的黏度、密度和过滤性能等与钻速密切相关。
适宜的钻井液性质可以减少岩屑的运移阻力,从而提高钻速。
2. 钻头性能:钻头是直接与地层接触的工具,其性能对钻速有很大影响。
良好的钻头选择可以减少阻力,提高钻进速度。
3. 钻井参数控制:包括钻井钻具的旋转速度、钻压、注浆量和流量等参数。
合理调整这些参数可以减小钻头与岩层之间的摩擦力,进而提高钻速。
4. 地层状况:不同地层有不同的物理和力学性质,其硬度、韧性和裂隙等对钻速会产生影响。
针对不同地层特点采取相应的钻具和钻参数是提高钻速的关键。
为了提高钻井钻速,可以采取以下方法:1. 优化钻井液配方:根据地层特点和作业要求,选择合适的钻井液配方,使其具有良好的润滑性和作用力封堵功能,同时降低黏度和密度,以减小阻力,提高钻速。
2. 选择高效钻具:根据地层特性选择合适的钻头和钻具,提高钻具的抗磨损和抗破坏能力,减少钻具的更换次数,从而提高钻速。
4. 应用新技术和装备:研发和使用新型钻井技术和装备,如超声波钻井、电泳钻井和高频振动钻井等,可以提高钻井速度和效率。
5. 做好地层勘探工作:通过充分了解地层特点和结构,制定合理的钻井方案,提前预测难钻地层,做好充分的技术准备,以确保钻井工作的顺利进行。
影响钻井钻速的因素是多方面的,包括钻井液性质、钻具性能、钻井参数控制和地层状况等。
通过优化钻井液配方、选择高效钻具、调整钻井参数、应用新技术和做好地层勘探工作等方法,可以提高钻井钻速,提高钻井作业的效率和效果。
浅谈时钟快慢的成因与校正
浅谈时钟快慢的成因与校正河南省濮阳市市区高中(457001)孙中华一、 时钟快慢的成因: 由单摆的振动周期公式glT π2=可知,影响单摆振动周期的只有摆长l 和重力加速度g .因此一个摆钟由于l 或g 的变化,都可以使单摆的振动周期T 发生变化,从而频率f 变化.那么在同一天时间(或一段时间)内,振动次数不相等. 对同一摆钟来说,其摆锤的振动次数与指针所走过的格数之间的关系是由其内部机械结构决定的.摆锤摆动带动指针走动无论是标准钟还是误差钟,只要内部结构不变,钟表的摆锤每做一次全振动,指针所走过的格数是相同的.又因为表盘上每一格所显示的时间即计时时间是相同的,而标准钟和误差钟的频率f 不同.那么在一段时间内,振动的次数不同,计时就不同.这就引起了钟表的快和慢.我们可以用下图表示时钟变快或变慢的成因:l 变长(g 变小)→T 增大→f 减小→所走过的格数减小→计时少→表慢.反之,表变快.下面分析一下钟表在一天(或一段时间)总t 内的误差有多少.假设标准钟的周期为0T ,误差钟的周期为T '.由上表可知:T T n n t n t n t t '='='='00000计计 可见,在一段时间内,误差钟和标准钟的计时时间之比等于它们各自周期的反比.由上式可知:计计t T T t '='0那么一天(或一段时间)内,两钟相差为计计计t T T t t t 10-'=-'=∆ (1) 若0T >T ',即误差钟快,则快了计t T T t )1(-'=∆ (2) 若0T <T ',即误差钟慢,则慢了 计t T T t )1(0'-=∆ 当然,计算一天(或一段时间)内相差多少,也可以用以下方法:总总总总计计t T T t T t T t t T t T t t n n t n t n t t t 100000000000-'=-'=-'=-'=-'=-'=∆ 二、时钟快慢的校正由于时钟变快或变慢归根是由于时钟的摆锤的振动周期T '与标准钟的振动周期0T 有了差别,所以调整的总原则应是使0T T ='.由glT π2=可知:00g l g l =''所以可以调整摆长l ',使得 00l g g l '=' 调整长度为000l g g g l l l -'=-'=∆ [例1]北京和南京的重力加速度分别为9.8122s m 和9.7952s m ,把在北京准确的摆钟拿到南京去.问钟将变慢还是变快?一昼夜相差多少?在南京怎样将钟校准?[分析与解答] 钟的摆锤在北京和南京的振动周期分别为: 0002g l T π= g l T '='02π 由于g '<0g ,则T '>0T .那么一昼夜振动的次数n '<n ,故该钟在南京时要变慢.下面我们讨论一下一昼夜慢了多少. 解法一由于钟表在南京和在北京一天的计时时间与各自的振动周期成反比.即0g g T T t t '='='计计 所以 计计t g g t 0'=' 那么一天慢了计计计)(t g g t t t 01'-='-=∆ 在北京一昼夜计时为==总计t t 86400秒 所以 88.74)812.9795.91(86400≈-=∆t 秒 解法二 由于00086400T T t n ==总 T T t n '='='86400总 因此,摆锤一昼夜在南京少振动的次数为 T T n n n '-='-=∆864008640000 因为每次振动的时间,计时是相同的,均为00T t =,所以误差时间为秒88.74)1(86400)1(86400)11(8640000000≈'-='-='-=∆=∆g g T T T T T nT t解法三由于摆锤每振动一次在南京比在北京慢了 0T T T -'=∆在南京一昼夜摆锤振动了T t n '='总所以一昼夜共慢了秒88.74)1(86400)1(86400)(86400000≈'-='-=-''=∆'=∆g g T T T T T T n t解法四钟在北京一昼夜总计时为 秒总总计8640000===t T T t t 钟在南京一昼夜总计时为0T T t t '='总计所以一昼夜共慢了秒总总总计计88.74)1(86400)1(000≈'-='-='-='-=∆g g T Tt T T t t t t t调整方法虽是由重力加速度的不同而造成的周期变化,从而引起了计时不准,但只能采用调节摆长的方法使钟恢复准确,调准后的摆长设为l '. 由 0T T =' 得0g l g l =''故 00000173.0)1(l l g g l l l =''-='-=∆ [例2]有一挂钟,其摆锤的振动周期可看作是单摆,在正常工作时,摆动周期为2秒.现因调节不当,使该钟每天快了3分钟,试求其摆长比正常摆长缩短了多少?[解答] 设误差钟每天的计时为计t ',标准钟一天的计时为计t ,误差钟的摆长为l ',标准钟的摆长为l . 由于TT t t '='0计计 得 0004814803608640086400T T T t t T =⨯+='='计计 又因为 gl T π20= g l T '='π2所以 )(41.0)(42202cm T T g l l l ≈'-='-=∆π本例题还有其它的解法,希望读者能自己解一下.。
第三章时深转换
水平成层地层情况下,地震波垂直入射时,定义为:
4.均方根速度
水平均匀介质条件下,时距曲线方程是:
对水平层状介质:
5.等效速度
倾斜界面情况下,均匀介质共中心点时距曲线方程是:
§2 速度谱资料的解释和应用
目前获得速度的方法广泛采用三种方法,即叠加速度谱,相关速 度谱,波动方程速度反演。不但可以得到叠加速度,还可以由叠加速 度得到均方根速度,再由均方根速度求得其它的速度。
1.水平叠加剖面绘制深度剖面 ①均匀介质中t0法(如图)
根据公式和平均速度
曲线,绘制H- t0尺,可 由t0直接量出H。
②连续介质中的曲射线法:
2.用偏移时间剖面绘制深度剖面
➢ 经偏移归位的时间剖面,反射同相轴的位置是准 确的。
➢ 如果测线是垂直界面走向,可以转成深度剖面, 无需划圆弧。
➢ 如果测线不垂直走向时,有侧面反射时差,时深 转换后是不确定的。
➢ 1.真深度,视铅垂深度,法线深度,真倾角,视倾角
➢ ① 真深度,0点垂直地面的深度H(钻井深度),测线垂 直走向时,H在射线平面内,否则不在。
➢ ② 视深度,当测线与走向斜交时,射线平面内,垂直测 线H* 。
➢ ③ 法线深度,射线平面内,垂直倾斜界面h(如图)
④真倾角:测线沿倾向布置时,过测线的铅垂面与 界面相交,该交线和测线的夹角,叫真倾角或界面 倾向线与界面间夹角。 ⑤视倾角:测线与走向斜交时,过测线的射线平面 与界面相交,该交线与测线间的夹角,叫视倾角或 与测线方向有关的夹角。 2.真倾角,真深度求取
§2 速度谱资料的解释和应用
3.对速度精度的要求
许多因素都会影响求取速度的精度: ① 地下介质各向异性 ② 低速带的不均匀分布 ③ 地震波形随炮检距的变化 ④记录信噪比低,规则干扰波 ⑤ 速度参数选取不当 ( 对各种用途的速度精度要求不一)
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岩性是影响地震波速度最明显的因素
同一种类的岩石其速度具有一定的变化范围。 不同种类的岩石其速度不同,但其分布范围有部分重叠; 火成岩的速度最大;变质岩次之;沉积岩最低,但变化范围最大。
主要存在问题:
2、油田多为低幅构造,构造的细微变化会对油水边界的圈定有较大影响,区块
横向速度变化快,西班牙公司由于一直未能较好地解决这一问题,长期以来使用 363000
364000
365000
366000
367000
368000
369000
370000
9887000
时间域构造图和平均速度转换的深度域中构造图进行地质研究和井位的部署工作, 图件与已知井资料有较多差异,影响了化 石开发井的部署和I储RO量油评田M价1砂等层工构作造。图
饱水、饱气、饱油砂岩对速度影响情况略图
目录
一、时深转换方法概况和速度影响因素分析 二、时深转换速度求取方法探索和比较
(以厄瓜多尔16区块为例) 三、时深转换速度求取方法总结和建议
厄瓜多尔16区块地震勘探状况
BOGI3D: 107km2
3408公里 的二维侧线
GINTA3D: 140km2
二维和三维采样间隔都是2ms,三维工区30米*30米网格间距。地震资料反射 清晰,目的层位于1600-1800毫秒之间,从地震剖面上清楚可见水平层状构造, 断层不发育,主要为近南北向逆断层。
地 震
‘A’ 灰岩 (A)
波
‘U’ 砂岩段 (F)
的
‘B’灰岩
双
‘T’ 砂岩
程
旅
HOLLIN组
行
பைடு நூலகம்
时
前HOLLIN
间
建立地质分层与地震反射层的对应关系
时深转换求取速度的目的
沿
层
时 间
x 地层平均速度
等
值
图
沿
时深转换求取的是地层平均速度,
层 深
是地震波垂直穿过该界面以上所有地层
度 域
的总厚度与总传播时间之比。
海拔等深线(英尺)
9880000
9879000
主要存在问题:
3、火成岩侵入使地震时间剖面上出现一些构造高点假象。
目前存在问题基本都与区块速度横向变化快,规律难寻有关
16区块开发地震整体研究思路
充分利用16区块地质的地层对比成果
测井曲线
通过合成记录的标定
三维地震精细构造解释
速度分析
研究断裂系统和目的层构造特征
汇报提纲
时深转换速度影响因素分析和 求取方法
汇报提纲
目录
一、时深转换方法概况和速度影响因素分析 二、时深转换速度求取方法应用实例和比较
三、时深转换速度求取方法总结和建议
时深转换求取速度的目的
地
震
TENA 组
B T 砂岩 (A)
资 料
‘M-1’砂岩段
反
(C)
映
‘M-1’ 灰岩
的
是
‘M-2’砂岩段
NAPO组
-6987
A-6 IRO-1 -7002
-7004
-6996
IRO-8
-6959
IRO-3H.U
-7000
IRO-2
-7017
A-5 -7015
9882000
9881000
-7064 -7060
-7040 -7020 -7000
A-1
-7002
图例
生产井
部署生产井(中化)
2006年部署
-7030
生产井(Repsol)
各类岩石的速度范围
岩石类型
速度(米/秒)
沉积岩
1500~6000
花岗岩
4500~6500
玄武岩
4500~8000
变质岩
3500~6500
100
500
100
500
100
500
Ed31
Ed31
Ed31
通过对声波测井资料经过环境校正,对砂泥岩速度进行统计发现, 通常情况下砂岩平均速度大于泥岩平均速度。
通过正演建立的层速度模型
构 造
图
目前常用的时深转换方法
使用济阳凹陷速度尺、东营速度尺等
济阳凹陷时深转换公式:Depth=3881*(exp(0.2432*Time)-1) 东营凹陷时深转换公式:Depth=(exp(Time/1000*0.244)-
1)/0.00026
制作区块单井合成地震记录
地震波速度的影响因素
地层平均速度受上覆地层各层层速度和沉积厚度 等综合影响。
商河油田商105块馆陶组火成岩厚度等值图
下部层位的时深转换 速度横向分布趋势和上覆 火成岩厚度趋势相近.
商河油田商105块馆陶组底面平均速度等值图
上覆火成岩的发育 程度对下部地层横向速 度变化有较大影响。
地震波速度的其他影响因素
密度越大,速度越大;孔隙度增加,速度降低
波 速 与 埋 深 的 关 系
波速与压力、温度、内部孔隙流体性质的关系
同一砂岩岩样在干燥、饱水、饱油时纵波 波速与压力的关系(据刘光鼎院士1997)
砂岩纵波和横波波速和压力、温度关系图
孔隙流体性质对速度的影响
孔隙流体性质影响纵波的速度和反射系数,不影响横波; 孔隙中含有水、油、气时,速度将依次降低; 纵、横波速度比是研究孔隙流体性质的有利参数。
火成岩速度明显高于围岩速度
0 深度 (m)
0 0
自然伽马 自然电位
井径
商河油田商105井测井曲线图
商河油田商105井测井曲线图
100
50 0.1
50
冲洗带电阻率
100 500
感应电导率
声波时差
0 700
200
1250
1260
1270
2150
3160 3900
1280
1290
1300
1310
馆陶组火成岩速度明显大于围岩速度
油
9886000
勘
-7060
IRO油田M1层构造图 探 开
-7050 -7040 -7030
9885000
发
Upper-M1
公 司
PAD B
B-7
IRO-5-WI
-7065
9884000
A-3
A-2
-7050
-7023
IRO-7
-7004
9883000
PAD A
B-10 B-9
IRO-6H.U
IRO-4H.U
断裂系统 构造形态 地层接触关系 火成岩分布研究
变速成图技术
绘制分层组深度域构造图
地震属性技术
时深转换速度求取尝试的几种方法
一、制作合成记录回归时深转换关系曲线 二、使用单井VSP资料进行时深转换 三、单井VSP资料结合叠加速度谱资料建立空间速度场 四、求取各层的单井平均速度,建立层面平均速度网格
主要存在问题:
浮动基准面:-202毫秒对应海拔1312英尺
基准面:0毫秒对应海拔820英尺
地表海拔高程图
常规地震时间剖面能否真实 反映地下构造一定程度依赖 与处理人员处理的各个环节
常规地震剖面
1、16区块位于厄瓜多尔热带雨林中,山地,地表海拔在730-990英尺之间,采集到的地震资料 虽然经过了静校正处理,但仍受地表风化层厚度和速度影响,数据统一校到了浮动基准面上。