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摘要:五墩凹陷位于敦煌盆地中东部,区内侏罗系存在中等-好烃源岩,但是由于地表、表层和深层地震地质条件都十分复杂,地震资料品质不高,影响了油气勘探进程。本文在充分分析五墩凹陷地震勘探难点和以往地震资料品质的基础上,明确了区内干扰严重、信噪比偏低等问题,针对性的提出宽线观测系统加井震联合激发的采集技术方案,提高了地震资料品质,改善了主要目的层成像效果,圆满完成地质任务。
关键词:五墩凹陷;宽线;信噪比;井震联合激发
1 工区概况与勘探难点
五墩凹陷位于敦煌盆地中东部,行政区划隶属甘肃省酒泉市。工区表层被戈壁、绿洲农田、山地、碱滩盐沼等所覆盖,南部山地低降速带厚度纵横向变化剧烈,山区老地层出露、岩体风化严重、岩性变化大,低降速带厚度1-20m,农田区、密林区与盐沼区,低降速带厚度在1-15m。五墩凹陷受玉门山斜坡、安敦坳陷、三危山隆起控制,深层地震地质条件复杂,小断裂较发育,且具有南断北超的特征,局部削截特征明显。由于工区地表、表层和深层地震地质条件十分复杂,勘探采集工作面临诸多难题:(1)工区目的层埋深变化大,呈东南深、西北浅的变化趋势,小断块发育,地质条件复杂,深层成像困难。(2)工區干扰波发育,折射波能量强,线性干扰发育,分布范围广。(3)工区地表条件多变,不同地表单炮品质差异大,高品质地震资料获取难度大。五墩凹陷有2003年采集的两条二维测线,采用单线600道接收、20m道距、80m炮点距、75次覆盖次数、炸药震源激发的采集方案,炮点稀疏、覆盖次数低、地表类型多,都对原始地震资料品质造成不利影响。
2 采集设计思路
研究分析认为,信噪比偏低和深层成像困难五墩凹陷需要解决的主要问题,针对这两方面不足,采取以下针对性设计思路:(1)采用宽线、高覆盖次数的观测系统来压制干扰波,提高资料信噪比。宽线采集方法在西部低信噪比地区的应用取得了很好的效果。该观测方式采用多线接收,通过横向上的叠加来增加覆盖次数,可以得到更多横向信息,有利于提高资料信噪比。
(2)采用小道距和小组合基距接收有利于深层构造成像。道距的选择首先考虑对于复杂的干扰波,保证干扰波不出现空间假频。同时考虑提高空间采样率,改善复杂构造成像。宽排列横向宽度(最大接收线距)的选择应满足两个条件,一是所接收的有效波时差小于四分之一有效波周期,二是大于干扰波波长。
3 采集方法
(1)观测系统
观测系统形式:2L×1S×1200T;放炮方式:中间放炮5990-10-20-10-5990;覆盖次数:200次;接收道数:1200道;炮点距:60m;道距:20m。
(2)激发因素
井炮激发参数:单深井:井深高速层顶界面下5m激发,单深井最浅井深14m;药量工区西部农田、村庄及敦煌城区8kg;盐沼、密林区药量14kg;山地区药量20kg。组合井:无法钻进高速层顶界面下,采取组合井激发,组合井最浅井深6m,井深低于8m采用3井组合,井深大于8m采用2井组合。可控震源参数:台数:5台;震次:3次;扫描长度:20s;出力:75%;扫描频率:8-88Hz。
(3)接收因素
每道检波器个数:36个;检波器类型:20DX-10;组合图形:A-(12 12 12)-5-5;检波器采用挖坑埋置,岩石出露区去除表面浮土,插紧插实检波器,并做到平、稳、正、直、紧,保证耦合效果,并压好小线引线,降低噪音。
4应用效果
本次采集采用小道距、高覆盖、井震结合等施工方法,以及吸取2003年好的生产管理施工经验所得的剖面主要目的层反射同相轴连续性好、信噪比高,波组特征明显,资料品质较老资料有一定提高,采集成果较为真实地反映了地下地质情况,较好地完成了本次地质任务。
5、结论与建议
通过采用宽线、小道距、高覆盖观测系统提高了对地下构造接触关系的采样密度,改善了地下成像效果建议在下一步工作中,以敦煌项目为抓手,认真进行总结分析,总结好的做法,查找存在的问题和不足,总结建立一套适合西部地区的施工方法,,指导下步野外地震生产。
关键词:五墩凹陷;宽线;信噪比;井震联合激发
1 工区概况与勘探难点
五墩凹陷位于敦煌盆地中东部,行政区划隶属甘肃省酒泉市。工区表层被戈壁、绿洲农田、山地、碱滩盐沼等所覆盖,南部山地低降速带厚度纵横向变化剧烈,山区老地层出露、岩体风化严重、岩性变化大,低降速带厚度1-20m,农田区、密林区与盐沼区,低降速带厚度在1-15m。五墩凹陷受玉门山斜坡、安敦坳陷、三危山隆起控制,深层地震地质条件复杂,小断裂较发育,且具有南断北超的特征,局部削截特征明显。由于工区地表、表层和深层地震地质条件十分复杂,勘探采集工作面临诸多难题:(1)工区目的层埋深变化大,呈东南深、西北浅的变化趋势,小断块发育,地质条件复杂,深层成像困难。(2)工區干扰波发育,折射波能量强,线性干扰发育,分布范围广。(3)工区地表条件多变,不同地表单炮品质差异大,高品质地震资料获取难度大。五墩凹陷有2003年采集的两条二维测线,采用单线600道接收、20m道距、80m炮点距、75次覆盖次数、炸药震源激发的采集方案,炮点稀疏、覆盖次数低、地表类型多,都对原始地震资料品质造成不利影响。
2 采集设计思路
研究分析认为,信噪比偏低和深层成像困难五墩凹陷需要解决的主要问题,针对这两方面不足,采取以下针对性设计思路:(1)采用宽线、高覆盖次数的观测系统来压制干扰波,提高资料信噪比。宽线采集方法在西部低信噪比地区的应用取得了很好的效果。该观测方式采用多线接收,通过横向上的叠加来增加覆盖次数,可以得到更多横向信息,有利于提高资料信噪比。
(2)采用小道距和小组合基距接收有利于深层构造成像。道距的选择首先考虑对于复杂的干扰波,保证干扰波不出现空间假频。同时考虑提高空间采样率,改善复杂构造成像。宽排列横向宽度(最大接收线距)的选择应满足两个条件,一是所接收的有效波时差小于四分之一有效波周期,二是大于干扰波波长。
3 采集方法
(1)观测系统
观测系统形式:2L×1S×1200T;放炮方式:中间放炮5990-10-20-10-5990;覆盖次数:200次;接收道数:1200道;炮点距:60m;道距:20m。
(2)激发因素
井炮激发参数:单深井:井深高速层顶界面下5m激发,单深井最浅井深14m;药量工区西部农田、村庄及敦煌城区8kg;盐沼、密林区药量14kg;山地区药量20kg。组合井:无法钻进高速层顶界面下,采取组合井激发,组合井最浅井深6m,井深低于8m采用3井组合,井深大于8m采用2井组合。可控震源参数:台数:5台;震次:3次;扫描长度:20s;出力:75%;扫描频率:8-88Hz。
(3)接收因素
每道检波器个数:36个;检波器类型:20DX-10;组合图形:A-(12 12 12)-5-5;检波器采用挖坑埋置,岩石出露区去除表面浮土,插紧插实检波器,并做到平、稳、正、直、紧,保证耦合效果,并压好小线引线,降低噪音。
4应用效果
本次采集采用小道距、高覆盖、井震结合等施工方法,以及吸取2003年好的生产管理施工经验所得的剖面主要目的层反射同相轴连续性好、信噪比高,波组特征明显,资料品质较老资料有一定提高,采集成果较为真实地反映了地下地质情况,较好地完成了本次地质任务。
5、结论与建议
通过采用宽线、小道距、高覆盖观测系统提高了对地下构造接触关系的采样密度,改善了地下成像效果建议在下一步工作中,以敦煌项目为抓手,认真进行总结分析,总结好的做法,查找存在的问题和不足,总结建立一套适合西部地区的施工方法,,指导下步野外地震生产。