地震解释流程.docx
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地震解释流程.docx
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地震解释流程
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2010-05-2616:
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只看楼主|小中大
0请教地震解释的流程 谢谢大家
大家好,请问地震解释的流程是什么?
就是说拿到一块工区的三维数据体,也有井资料,应该怎么样一步一步做地震解释,直到最后构造成图。
本人新手,谢谢大家!
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hjoswl
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2010-05-2616:
22
只看该作者|小中大
题目补充:
怎么用landmark实现 步骤是什么?
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gqs908
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2 发表于:
2010-05-2616:
53
只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
1.地震层位标定
利用时深尺子、VSP资料、合成地震记录等方法,确定目的层在地震剖面位置和反射特征。
2.基干测线解释选择地震标志层反射特征明显、稳定的剖面作为主干剖面,确定主要地震反射标准层及地质含义。
3.断裂系统分析
利用剖面特征分析、水平切片、相干分析等方法,确定断层大小、级别、延伸长度,划分断块区。
4.全区测线对比解释闭合利用反射波的识别标志和波的对比原则,解决各解释层位和断层的全区对比闭合问题。
5.复杂地质目标解释
对重点地质目标:
河道、浊积砂、砂砾岩、火成岩、潜山、盐丘等特殊现象,利用各种地震信息(相干、属性、立体解释等)综合分析,结合地质认识,并采用正演模拟技术,反复验证,求得对地下复杂体的正确解释。
6构造图编制
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3 发表于:
2010-05-2616:
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只看该作者|小中大
如果在各种数据都加载完成以后,应该说第一步是赋予地震同向轴地质意义,方法是制作合成记录,进行层位标定。
之后就可以对层位及断层开展解释了。
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4 发表于:
2010-05-2618:
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只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
学习了
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5 发表于:
2010-05-2622:
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只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
层位标定(syntool)---->解释层位(seiswork)---->速度建模(depthteam)---->时深转换(TDQ)---->构造成图(ZMAPPlus)
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6 发表于:
2010-05-2623:
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只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
去油田研究院干3个月就会了
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hjoswl
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7 发表于:
2010-05-2709:
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只看该作者|小中大
谢谢大家
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8 发表于:
2010-05-2710:
18
只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
1.层位标定
通过制作合成地震记录,将地质分层的分界面与地震反射轴对应,也就是说的赋予地震层位地质意义
2.通过井处标定的层位,对层位沿横向进行对比追踪
3.断层解释
对层位沿横向进行对比追踪时,又是发现从左向右追踪的轴与从右向左追踪的轴相差好几个相位,这时可以根据断点处波的性质开一个断层,进行断层解释
当然,也不一定是断层,也可能是层位在横向追踪对比时窜层了,这个具体就要靠一些经验了
4.层位闭合
通过纵横侧线交点处的层位闭合来检验层位追踪的是否合理,
知道所有交点都闭合为止
5.绘制等t0图
将层位与断层信息输出到Zmap里可以直接成图,叫做等t0图,
6建立速度模型与时深转换
通过叠加速度场或测井速度或VSP速度等建立全区RMS速度场用于时深转换
在时深转换时,注意在井旁的构造深度应该与井一致(类似于层位闭合,来检验时深转换的合理与否)
7绘制等深度图(狭义上的构造图)
将经过时深转换后的层位及断层数据传到Zmap里,直接成图
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9 发表于:
2010-05-2816:
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只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
这帖子14楼回复给传的精简教程很实用的,照着作一遍估计算入门了
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10 发表于:
2010-05-2817:
59
只看该作者|小中大
二维资料还应该进行偏移归位,否则构造幅度面积等参数会失真
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11 发表于:
2010-05-2818:
10
只看该作者|小中大
Re:
请教地震解释的流程 谢谢大家
个人认为不管做解释还是储层方面的工作,拿到地震数据后首先要对地震数据做个了解,也就是地震资料的品质如何!
引用地震解释流程
地球物理2009-12-1421:
19:
17阅读80评论0 字号:
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引用
雨点-石油阿春的地震解释流程
解释及分析地震数据体一般步骤:
1、合成人工记录和层位标定
2、追层位,注意闭合
3、解释断层
3、平面成图
在解释过程中可能用到的五种技术方法:
1.层位标定技术
2.三维体构造精细解释技术
3.相干数据体分析技术
4.低序级断层识别技术
5.断点组合技术
其中各项技术的具体用法自己去查资料
若遇到潜山和特殊岩性体时,在成图前增加1项,速度场分析即第6项技术变速成图技术;若有储层描述部分,还需增加反演处理。
1、反演工区建立
2、地震子波提取
3、井地标定
4、初始模型建立
5、反演参数选取
6、反演处理
7、砂体追踪描述
8、成图
在三维地震构造解释的基础上,对有井斜资料的井,分层段进行了井深校正,将测井井深校正为垂直井深。
通过钻井资料的校正,利用校正数据表的数据,对断层的断点位置和断距进行归一化处理,对三维地震所做的构造图与钻井数据相矛盾的地方进行反复推敲,分析油藏油水关系,对一些四、五级断层进行组合、修正,反复修改构造,最后编制研究区构造图。
静校正statics:
地震勘探解释的理论都假定激发点与接收点是在一个水平面上,并且地层速度是均匀的。
但实际上地面常常不平坦,各个激发点深度也可能不同,低速带中的波速与地层中的波速又相差悬殊,所以必将影响实测的时距曲线形状。
为了消除这些影响,对原始地震数据要进行地形校正、激发深度校正、低速带校正等,这些校正对同一观测点的不同地震界面都是不变的,因此统称静校正。
广义的静校正还包括相位校正及对仪器因素影响的校正。
随着数字处理技术的发展,已有多种自动静校正的方法和程序。
[深度剖面]depthrecordsection;据磁带地震记录的时间剖面或普通光点记录,用一般方法所作出的地震剖面只是表示界面的法线深度,而不是真正的铅垂深度。
经过偏移校正和深度校正之后,得到界面的铅垂深度剖面才叫做深度剖面,它是地质解释的重要资料。
用数字电子计算机处理磁带地震记录,能自动得出深度剖面
[同相轴]lineups;地震记录上各道振动相位相同的极值(俗称波峰成波谷)的连线称为同相轴。
在解释地震勘探资料时,常常根据地震记录上有规律地出现的形状相似的振动画出不同的同相轴,它们表示不同层次的地震波。
[速度界面]velocityinterface;是指对地震波传播速度不同的、相邻的两层介质的公共接触面。
信噪比signal-to-noiseratio:
信噪比有多种定义。
通常将地震仪器的输出端上,有效信号的功率与噪声(干扰)的功率之比称为信噪比。
信噪比既与输入信号本身有关,更决定于仪器的特性,它也被用来衡量资料处理的效果。
因此,提高信噪比是提高地震工作质量的关键问题之一。
信噪比愈大愈好,可以通过改进仪器性能或选择工作方法提高信噪比。
子波wavelet:
从震源发出的原始地震脉冲在介质中传播时,由于介质对地震脉冲有滤波作用,并且地层界面使波产生反射和折射,因此,自距震源一定距离起,脉冲波形便发生变化而与原始波形不同,但在一定传播范围内其形状甚本保持不变,这时的地震脉冲便称为子波。
子波的形状决定于震源和介质的滤波性质,其频率随传播距离的增大而有所降低,振幅也逐渐减小。
不同的界面各自的子波不同,每一道的地震记录可以认为是由一系列的子波构成的。
子波不仅用于制作理论地震记录,而且在断层对比和反褶积处理等方面都需要它。
[有效速度]effectivevelocity;把覆盖层看作均匀介质而从实际观测所得的反射波或从折射波时距曲线求得的波速,统称为有效速度。
由于在层状地层中存在层理,介质并不真正是均匀的,再加上界面的弯曲,使有效速度不同于平均速度,往往是比平均速度大的一种近似速度,但在各层速度的差别不很大和界面弯曲不大时,两者的差别很小。
[有效波]effectivewave;指能用来解决某些地质问题的人工激发的地震波。
有效波是个相对的概念。
例如,反射波就是反射披法中的有效波,但是,在折射波法中常常把它当成干扰。
[折射波]refractedwave;亦称“首波”又名“敏储普波”,“锥形波”。
地震波在传播中遇到下层的波速大于上层波速的弹性分界面,而且入射角达到临界角(使透射角为90o)时,透过波将沿分界面滑行,又引起界面上部地层质点振动并传回地面,这种波称为折射波。
它与光学中的折射波不同,其射线是以临界角从界面发出的。
在临界点A处,折射波的路径和反射波的路径相同,传播时间相等。
但在临界点以后,因滑行波速度快,折射波到达地面早于反射波。
折射波到达地面的特点也和地层性质及地质构造有关,故可用于地质勘探。
层速度intervalvelocity:
指在均匀的地层中地震波传播的速度。
它直接反映地层的岩性,能用来划分地层。
一般是用地震测井或声波测井测得,并且指的是纵波的速度。
也可以利用反射记录计算得到。
在地震勘探中,一般把层速度低于1400米/秒的地层叫做低速层,把高于3500米/秒的地层视为高速层。
但是,习惯上在折射波法中高速层是相对的概念。
界面速度interfacevelocity:
指折射波沿折射界面滑行的速度。
界面速度主要反映折射界面以下地层中岩石的物理性质。
由于组成地层的岩石颗粒排列有方向性,通常界面速度大于层速度。
界面速度可通过折射波测得
[低速带]low—velocitylayer;地震波在地面附近的疏松层中传播的速度非常低,一般为每秒数百米,称为低速带,地震勘探中也称风化层。
低速带对地震勘探影响很大:
首先,若在低速带中激发,能量将被大量消耗,频率很低,低速带底面又是个强反射界面,可以形成多次反射,因此,一股不在低速带中激发,其次,低速带使地震波到达观测点的时间延迟,当其厚度或速度变化较大时,观测时间的精度将大受影响,甚至使波形歪曲,这时,必须进行低速带的时间校正。
如果低速带很厚且结构复杂,则对地震勘探工作带来很大困难。
地震标准层seismicmarkerhorizon:
凡是波形特征明显、稳定,并在区域内大多数地段可连续追踪的与勘探目的层相联系的地震界面称为地震标准层。
地震标准层的存在与否对地震勘探的质量和效果影响很大,根据地震标准层的变化、错动可推断地质构造的变化和发现断层。
地震波seismicwave:
弹性振动在地球中的传播统称地震波。
按其成因的不同,由天然地震产生的波称为天然地震波,通过人工激发的地震而产生的波则称为人工地震波。
根据质点振动的形式,地震波分成三大类:
质点振动方向和波的传播方向一致的称为纵波;质点振动方向和波的传播方向垂直的称为横波,沿界面传播的称为面波。
地震勘探中通常使用纵波而很少使用横波。
天然地震中很重视观测面波,但在地震勘探中面波一般成为干扰波。
[地震测井]wellshooting;利用钻井求取地震波在地层中的平均速度的方法称为地震测井,它在地震勘探资料解释中起重要作用。
地震测井是记录直接穿透岩层的纵波,其方法有两种:
①在地面上爆炸,检波器放在钻孔内不同深度接收;②在钻孔内不同深度上爆炸,检波器在地面上接收。
地震测井使用普通的地震仪进行记录,只是检波器要适应钻孔的工作条件而与一般检波器略有不同,称为测井检波器属电磁式检波器。
干扰波noise:
地震勘探中妨碍分辨有效波的振动都属于干扰波。
干扰波大体上可分为两种:
其中具有明显传播规律的称为规则干扰或干扰波,如声波、面波,多次波等等;没有明显传播规律性的振动称为随机干扰,或简称干扰,如微震等。
抗干扰的问题是关系到地震勘探中提高勘探的质量和能力的极其重要的问题。
因此,在野外工作和资料处理上采用多种措施,以提高有效波而压制干扰波。
干扰波有时也是相对的
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