VSP地震勘探技术及应用ppt课件.ppt
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1、采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物VSP地震勘探技术及应用2015.6.102015.6.10采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物主要成员及工作任务主要成员及工作任务组员组员主要调研内容主要调研内容段美恒国内外VSP发展现状及VSP工作原理邱莎莎VSP信息采集侯佳丽三维三分量VSP应用采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持
2、熔接部位干净无污物国内外VSP技术发展现状VSP测井原理VSP资料采集技术三维三分量VSP简介主要内容主要内容采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物一 国内外VSP技术发展现状u1.1 VSP(垂直地震剖面)简介 VSP(垂直地震剖面):在地表设置震源激发地震波,在井内安置检波器接受地震波,即在垂直方向观测人工场,然后对所测得到的资料经过校正、叠加、滤波等处理,得到垂直地震剖面。 VSP观测系统及时深曲线采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保
3、证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物一 国内外VSP技术发展现状垂直地震剖面定义:(检波器置于深井中,在地面激发)深井中不同深度的检波器依次接收后,便得到深度-时间剖面图。垂直地震剖面是相对于常规水平地面地震而言的。常规地面地震勘探: 检波器在地表,水平走向摆放。井眼VSP地震勘探: 检波器置于井中,呈垂直方向放置。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物u VSP法与地震测井区别法与地震测井区别 VSP 类似于以速度调查为目的的地震测井技术,然而,VSP 又不同于地震测井,表现在以下几个方面:地震
4、测井地震测井VSP利用初至波利用初至波、续至波观测点距通常较大(100m数百 m)观测点距很小(典型的是1025m)利用震源在井口附近的零偏移距观测系统观测系统多种多样。主要有:零偏VSP、非零偏VSP、变偏(移动震源)VSP、多方位变偏VSP、逆VSP、随钻VSP等; 目的主要是测定速度目的主要是研究井旁地层剖面及在实际地层介质中研究波的形成和传播规律从原理上来说是很简单的已远远超出了地震测井原来的范围,而发展成为一套完整的独立的观测方法。一 国内外VSP技术发展现状采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干
5、净无污物常规地面观测a与VSP观测b的比较 (a) (b)图中,布置在地下深处的检波器对上行和下行地震波都有反应,而在地面的检波器只能记录到地震反射波。在地面地震勘探中,震源和检波器都布置在地面上VSP中,检波器是布置在与震源垂直方向上,一 国内外VSP技术发展现状采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物(2)可记录研究对象的可记录研究对象的“单一单一”地震波。地震波。由于 VSP 的测井检波器置于井中,检波器可直接记录由震源产生而传播到所研究对象的“单一”地震波。(1)接收点分布在介质内部。接收点分
6、布在介质内部。VSP 法可用接收点的垂直方向分布形式来研究地质剖面的垂向变化,所以,能更明显、更直接地反映波的运动学和动力学特征。 (3)干扰因素少。干扰因素少。VSP 在井中观测可以避免或减少地面以上的自然干扰。(4)可记录上行波和下行波。可记录上行波和下行波。VSP 在井中观测,即可记录到来自观测点下方的上行波(如反射波),又可以记录到来自观测点上方的下行波(如直达波)。VSP 法具有的特点: 与地面地震相比,VSP 由于有这些“先天性”的优点,所以得到日益广泛的应用。一 国内外VSP技术发展现状采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以
7、保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物一 国内外VSP技术发展现状时间人物进展1917年Fessenden首提利用井中震源和检波器探测矿体位置1959年加尔比林(苏联)首提VSP技术1986年AGIP采集了第一块三维VSP资料1993年Sleefe发布了最新的需要推靠的多级三分量高频检波器,频率超过1000Hz2000年Ludmila Adam发表一篇论述井中VSP设计与模拟方法的论文,其对委内瑞拉西部某区块的模拟指导了VSP方法的选择2002年Keivin D等人利用有限差分法模型的道德合成记录,研究不同炮间距、最大井源距和检波器的对应的位置与成像效果的影响表1 国外VSP技术发展历程u
8、1.2 1.2 国内外发展现状国内外发展现状 VSP技术发展了 30多年的今天,其实用性越来越宽广,效果也逐渐被人们认同,特别在VSP勘探技术的领域,其发展势头更被人们看好。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物一 VSP国内外技术发展现状时间时间人物人物进展进展1998年高景华等将工程地质勘查中常遇到的地质模型进行VSP正演模拟,发现正演模型与实际采集的VSP具有很好的相关性2007年何正勤将VSP技术应用于调整地面地震反射剖面的处理参数,提高了时深转换精度和对断层构造的分辨能力。 在我国,VSP
9、技术研究起步晚,整体技术与国际水平有一定差距。但近几年取得了质的飞跃:Walkaway- VSP技术基本实现了工业化生产;3D-VSP资料成像处理技术有了较大进步,目前正在着重发展井地联合勘探技术。对VSP技术的研究有待加强,提高其主要勘探技术,势必会对油气藏的开发和研究提供很大的帮助。表2 国内VSP技术应用发展历程采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物点(零井源距)面(非零并源距和Walkaway VSP)体(三维VSP)随着油气勘探开发进程的深人和井中地震技术(软、硬件)的不断完善,三维VSP
10、测量技术的研究和应用也得到了快速发展。但是其中三维三分量VSP的观测系统比较特殊,其数据处理方法既不同于常规的非零井源距多分量VSP数据处理方法,也有别于地面多分量地震方法,因此三维三分量VSP数据处理成了当前发展三维VSP技术的瓶颈。VSP的技术发展轨迹一 VSP国内外技术发展现状采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物国内外VSP发展现状VSP测井基本原理VSP信息采集技术 三维三分量VSP简介二二 VSPVSP测井基本原理测井基本原理采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管
11、材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.1 2.1 VSPVSP中的主要波动中的主要波动 从波的类型来分:(1)直达初至波 (2)一次反射波 (3)多次反射波 从波传播到接受点的方向来分:(1)下行波,来自接收点上方的下行波; (2)上行波,反之。d1为直达波;d1为下行多次波;u1为一次反射波;u1为上行多次波采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析(1)均匀介质情形下的直达波时距曲线 时距曲线是双曲线,但当d很小时,时距曲线是直线,且随
12、d增大,视速度增大,同相轴变为双曲线。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析(2)均匀介质情形下的一个平反射界面的上行波时距曲线 上倾方向激发(+) 下倾方向激发(-):采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析 从时距曲线方程可看出反射波旅行时与接收点位置、激发点位置、地层倾角和速度有关。 当界面水平时:时距方程为 当d=0时,时距曲线为直线;(随着检波器
13、沉放深度h增大,走时t变小;当d0时,双曲线。 反射波视速度: 当检波器的沉放深度为H时(在反射界面处),直达波与一次反射波的传播时间相等,视速度相等,但符号相反。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析 从直达波和反射波时距曲线和视速度公式可见,当检波器沉放在界面上时,两者具有相同的传播时间。 在界面处,直达波和反射波的视速度分别为 从上式可见:直达波与反射波视速度数值相等,符号相反,两者以相反的视速度相交,当d=0时,v*f=-v,v*d=v。采用PP管及配件:根据给水设
14、计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析2.2 VSP时距曲线分析(3)均匀介质情形下的一个平反射界面的二次下行波时距曲线 上倾方向激发(+) 下倾方向激发(-) 下式中下行二次波的射线路径采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析 当界面水平时:时距方程和视速度分别为 当d=0时,二次下行波反射波同相轴近似为直线; 当d0时,二次下行波反射波同相轴双曲线。 视速度为正值。采用PP管及配
15、件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物2.2 VSP时距曲线分析u2.2 VSP时距曲线分析(4)均匀介质情形下的一个水平反射界面的二次上行多次波时距曲线上次多次波的射线路径 与一次上行波平行,但不与直达波相交。与上行波相比,同样具有随观测点深度时间变小和负视速度的性质,它和上行的一次波有平行的同相轴,而不和直达波相交。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物国内外VSP技术发展现状VSP测井基本原理VSP信息采集技术V
16、SP的应用及优势三三 VSPVSP信息采集技术信息采集技术采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物三、三、 VSP信息信息采集技术采集技术常规常规VSP采集采集三维三维VSP采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物3.1 常规采集技术常规采集技术VSP采集装备包括:采集装备包括:井口震源、井下检井口震源、井下检波器、记录仪器、波器、记录仪器、电缆、参考波器。电缆、参考波器。采用PP管及配件:根据给水设计图配置
17、好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物3.1 常规采集技术常规采集技术u3.1.1 震源震源 对震源的要求:对震源的要求:震源频带宽,具有丰富的高频成分;具有足够的为测量地下目标层所需的能量;具有良好且稳定的震源子波,即震源子波的一致性要好;与震源有关的干扰尽量少;震源类型、组合方式及各种参数选取要合理。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物3.1 常规资料采集常规资料采集uVSP震源种类:震源种类:炸药震源:采用可重复性的炸药震源,井需支
18、架、套管、井壁与套管间固有水泥、小药包(0.1-0.5 kg)、潜水面以下激发。空气枪、蒸汽枪、水枪震源:用于海洋,操作简便,但能量较弱,常采用组合或叠加方法。电火花震源:利用在液体中瞬间放电方法产生高温高压脉冲,适用于陆地、海洋、沙漠等不同的激发环境。可控震源:节省人力物力,提高生产效力,是理想的VSP震源。目前陆上使用的多为可控震源。目前陆上使用的多为可控震源。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物3.1 常规采集技术常规采集技术3.1.2 井下检波器u 参考检波器(近场检波器)作用:子波处理及
19、监视震源子波近场,在海上是指不超过单个气枪水泡后单个弹性变形带的1-2m,在陆地上是指不超过以震源子波的波长为半径的范围。近场检波器埋藏于地下监视震源子波,要求它尽可能与井中检波器的性能相同,它可以为子波处理提供依据。采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在管材垂直角切断管材,边剪边旋转,以保证切口面的圆度,保持熔接部位干净无污物3.1 常规采集技术常规采集技术u 井中检波器井中检波器是VSP主要设备,它应具有以下特点:(1)可伸缩的推靠臂,当检波器沉放到某一观测点时,要求检波器推靠在套管上,保证良好的接触;(2)检波器具有较宽的通频带,有可调的动态增益;(3)形状影视两端
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