Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 03:04, лекция
Сейсмическая разведка (сейсморазведка) это один из важнейших видов геофизической разведки земных недр, который основан на изучении особенностей распространения в земной коре искусственно возбужденных упругих волн.
Вызванные взрывом или другим способом упругие волны, распространяются во всех направлениях от источника колебаний и проникают в толщу земных недр на большие глубины.
Упругие волны в процессе распространения отражаются и преломляются. И часть упругих колебаний возвращается к поверхности Земли, где регистрируются специальной, достаточно сложной аппаратурой.
- разрез мгновенных частот ω(t,x).
На каждом из этих изображений акцентирован соответствующий динамический параметр волновой картины.
Тщательная динамическая обработка полевого материала хорошего качества позволяет получить сейсмические трассы с высоким уровнем амплитудной и временной разрешенности, то есть с преобладанием коротких импульсов однократных отражений. Такие сейсмические трассы близки к импульсной сейсмограмме, на которой амплитуды колебаний пропорциональны коэффициентам отражения соответствующих границ.
На этой зависимости базируются различные метода динамической инверсии волновой картины, преобразующие амплитуды сейсмических колебаний в оценки упругих свойств горных пород.
Рассмотри некоторые из них наиболее часто используемые на практике.
Псевдоакустический каротаж (ПАК)
Исходными данными служат трассы временного разреза ОГТ, обработанные с «сохранением относительных амплитуд».
Предпочтительно использовать мигрированный разрез – по причине его более высокой горизонтальной разрешенности, на котором полезные импульсы приведены к нуль-фазовой форме – по причине ее большой корреляционной устойчивости.
Допустим, что в результате предшествующей динамической обработки временной разрез превращен в последовательность трасс коэффициентов отражения.
Каждый амплитудный отсчет uk такой трассы равен соответствующему коэффициенту отражения Ak при нормальном падении плоской волны на плоскую границу k раздела двух слоев с акустическими жесткостями γk-1 и γk. Известное для такого случая соотношение:
позволяет найти акустическую жесткость подстилающего слоя по жесткости покрывающего слоя при заданном коэффициенте отражения разделяющей их границы:
.
При геологической интерпретации обычно используют оценки не акустической жесткостей, а сейсмических скоростей, поскольку они непосредственно определяют по скважинам и полевым наблюдениям. Как отмечалось ранее в осадочных породах влияние изменений плотности на величины коэффициентов отражения значительно меньше, чем изменение скорости. К тому же в большинстве случаев в большинстве случаев между плотностью и скоростью продольных волн существует положительная корреляционная зависимость.
Получаем:
.
Формула позволяет дискретно заданную трассу коэффициентов отражения A(t)=A(nΔt) пересчитать в трассу соответствующих интервальных скоростей.
Получаемый результат подобен кривой акустического каротажа, что объясняет название этого преобразования – псевдоакустический каротаж (ПАК). Таким образом, трассы исходного разреза u(t,x) превращают во временной разрез ПАК v (t,x), по которому выполняют геологическую интерпретацию, выявляя и прослеживая низкоскоростные слои с благоприятными коллекторскими свойствами.
Для реализации метода
ПАК непременным условием
По кривой АК пересчитанной в функции v(t), вычисляют импульсную трассу коэффициентов отражения . Из нее путем свертки с заданным волновым импульсом получают синтетическую трассу. Форму импульса полезной волны находят по ближайшим к скважине трассам исходного разреза: по ним строят осредненную опорную трассу . Сопоставляя опорную трассу с синтетической находят величину и знак масштабного коэффициента, Этот коэффициент используют для масштабирования трасс исходного разреза, которые затем преобразуют во временной разрез ПАК.
Определять пластовые скорости можно в интервале мощностей от до .
В нефтепоисковой
Примем в качестве скоростей, характерные для терригенных разрезов, значения 2 - 4 км/с. В таких условиях амплитудная инверсия в сейсмических слоях мощностью от 8 до 15 до 50-100 м.
Минимальные мощности пластов, выделяемые методом ПАК, примерно на порядок больше, чем в реальном акустическом каротаже (1м). Максимальная мощность не более 100 м.
Обычно ПАК–преобразование
проводят в целевом интервале
времен. Локальные понижения скорости
приурочены к залежам
Амплитудные вариации отражения (АВО)
При характерных для терригенных коллекторов небольших коэффициентов отражения (|A|<0.2), типичных отношений скоростей поперечных и продольных волн и умеренных углах падения –отражения (α<30) имеет место следующая приближенная формула:
,
где A – «нормальная» составляющая коэффициента отражения, равная его значению при нулевом угле падении (α=0); «пуассоновская» составляющая коэффициента отражения, зависящая от изменения на границе коэффициента Пуассона σ, который по формуле:
определяет отношение
При малых углах величина AP определяется нормальной составляющей. С возрастанием угла падения-отражения значительно сказывается пуассоновская составляющая.
Пуассоновская составляющая
более чувствительная к
Изучение по экспериментальным данным зависимости AP(α)составляет основу метода амплитудных вариаций отражений (АВО), который в оригинале имеет название Amplitude Variation with Offset (AVO). Применительно к АВО предложена классификация газонасыщенных песчаников, подразделяющая их на 4 класса в зависимости от характера функции AP(α), который определяется сочетанием величин и знаков параметров «пересечения» и «градиента».
Для коллектора известно класса можно выбрать такую комбинацию А и В, которые в случае его газонасыщенности дает наибольший аномальный эффект по сравнению с фоновыми значениями при водонасыщенности того же пласта.
В АВО – преобразовании исходными данными служат динамически обработанные сейсмограммы с введенными динамическими поправками, на которых оси синфазности однократных отражений горизонтальны.
Для индикации аномалий АВО, наряду с раздельными оценками параметров А и В используют производные от них варианты А+В, АхВ, аА+вВ, а и в – эмпирически определяемые коэффициенты, зависящие от петрофизических свойств исследуемых отложений.
Изменяя на сейсмограмме значения t0 с шагом дискретизации Δt и вычисляя каждый раз величины А и В , получаем их последовательности в виде двух трасс атрибутов A(t0) и В(t0).
Строится специфический временной разрез АВО –атрибутов, на котором тем или иным способом изображается из аномальные значения.
Лекция № 19
Тема: Сейсмическая стратиграфия
Сейсмическая стратиграфия
– метод геологической
В основу сейсмо-стратиграфического анализа положены проверенные на практике представления о том, как структурно-литологическое строение осадочной толщи отображается в геометрии отражающих горизонтов, характере их прослеживаемости и рисунке сейсмических колебаний. Такой анализ требует от интерпретатора глубоких знаний тектонических, стратиграфических, литодинамических и фациальных аспектов в геологии осадочных пород, а также реальных оценок геологической значимости и разрешающей способности сейсмических изображений.
Основным материалом
для сейсмостратиграфической
На этапе рекогносцировочных исследований сейсмо-стратиграфический анализ может выполнять по отдельным региональным профилям.
Сейсмостратиграфическую модель строят последовательно из двух основных элементов: сейсмических комплексов и сейсмических фаций
Сейсмический комплекс - часть разреза, которая ограничена поверхностями несогласия и объединяет относительно согласные и генетически связанные отложения.
Выделенные сейсмокомплексы коррелируют в пространстве и идентифицируют в возрастном отношении, используя привязку к скважинным наблюдениям.
Руководящий принцип сейсмостратиграфии заключается в том, что сейсмические горизонты на разрезах отображают возрастные поверхности раздела, которые в общем случае могут не совпадать с литологическими границами и даже пересекать их.
Сейсмические границы указывают положение структурных и стратиграфических несогласий в осадочном покрове, в том числе - некоторых скрытых перерывов осадконакопления и неявных поверхностей размыва. Тем самым отражающие горизонты преимущественно фиксируют в разрезе границы отдельных тектонических циклов изменения условий осадкообразования.
По характеру прекращения прослеживаемости осей синфазности отражений на границах сейсмокомплексов установлен ряд типовых схем несогласия - налегание, кровельное и подошвенное прилегание, эрозионный срез и др. Границы сейсмокомплекса, найденные благодаря угловым несогласиям, удается экстраполировать в области согласного залегания слоев на основе синхронности и сингенетичности его отложений.
Трансгрессии и регрессии моря, вызывающие перемещение береговой линии, проявляются в закономерных изменениях мощностей и состава прибрежных отложений, имеющих с поверхностью ложа несогласие типа налегания. Осадочные комплексы бокового наращивания создают клиноформиые отложения по схеме подошвенного прилегания к склону шельфа. При последующем перекрытии этих наклонных слоев пологими отложениями образуется несогласие типа кровельного прилегании. Размыв пород в области континентального шельфа в результате относительного понижения уровня моря создает несогласие типа эрозионного среза.
Указанные схемы относятся к случаям наиболее простых и однозначных отображений па сейсмических разрезах процессов образования и разрушения осадочных отложений. В целом из-за сложности сочетания многообразных тектонических, геоморфологических и литологических факторов осадкообразования их оценка по сейсмическим данным является сложной и не всегда однозначно решаемой задачей.
Эффективным приемом
сейсмостатиграфического
Сейсмическая фация - фрагмент волновой картины сейсмокомплекса, который выделяется рисунком сейсмической записи, отображающим условия образования отложений и их фациально-литологический состав. Этот рисунок обусловлен конфигурацией и устойчивостью осей синфазности отраженных волн, их относительной интенсивностью, особенностью и стабильностью формы колебаний. С одной стороны, сейсмофацию определяет общая ориентировка осей синфазности относительно границ сейсмокомплекса, т. е. схема несогласия. С другой стороны, сеисмофация характеризуется взаимным расположением отражений внутри нее, которое может быть параллельным и субпараллельным, расходящимся и косослоистым, сигмовидным и бугристым, почти произвольным и вовсе хаотическим.
Однозначной зависимости рисунка сейсмической записи от вещественного состава отложений не существует, однако в конкретных сейсмогеологических условиях на основе привязки к скважинным данным нередко удается установить более или менее устойчивую корреляцию между палеорежимами седиментации и тонкими особенностями наблюдаемой волновой картины.
Выделив сейсмофации в пределах сейсмокомплексов по отдельным разрезам или вертикальным сечениям кубов, затем составляют карты, характеризующие мощности сейсмофации и области их распространения на исследуемой площади.
При сейсмостратиграфическом
анализе оценивают относительны
Известные ограничения сейсмостратиграфического анализа обусловлены его субъективно-качественным характером и недостатком количественных критериев в характеристиках волновой картины. Этот недостаток стремятся преодолеть в подходах структурно-формационной интерпретации (СФИ).