Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2014, Vol. 38 Issue (6): 1152-1158    DOI: 10.11720/wtyht.2014.6.10
  资源勘查 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
琼东南海域天然气水合物地震反射特征
张旭东1,2
1. 广州海洋地质调查局, 广东 广州 510760;
2. 广州海洋地质调查局 国土资源部海底矿产资源重点实验室, 广东 广州 510075
The seismic reflection characteristics of gas hydrate in southeast Hainan sea area of the South China Sea
ZHANG Xu-Dong1,2
1. Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 510760, China;
2. MLR Key Laboratory of Marine Mineral Resources, Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 510075, China
全文: PDF(3868 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 天然气水合物是一种新能源,目前,世界上许多国家都在进行天然气水合物研究。琼东南盆地是天然气水合物可能赋存的重点目标区,笔者针对琼东南海域二维地震资料进行以突出含天然气水合物地层地震反射特征为目的的处理,进一步识别含天然气水合物地层地震反射特征与分布。通过应用地震资料保幅处理技术,对该海域含天然气水合物地层地震反射特征,如似海底反射(BSR)、BSR强反射界面之上的高速异常带、BSR附近的振幅空白带、BSR的极性反转等,有了更多的认识,对开展全区含BSR特征研究有借鉴意义。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract:Gas hydrate is a new energy, and many countries in the world are doing research on gas hydrate. Southeast Hainan is the most important objective place on the northern slope of the South China Sea. Therefore, the research on two-dimensional seismic data in Southeast Hainan for seismic reflection characteristics of gas hydrate formation is helpful for further clarifying the relationship between distribution of gas hydrate and seismic reflection characteristics. The authors have obtained more knowledge on seismic reflection characteristics of gas hydrates in Southeast Hainan, such as bottom simulating reflector (BSR), BSR strong reflectors above the speed anomaly, BSR near amplitude blanking, BSR polarity reversal. The results achieved by the authors are of important significance for the study of BSR-containing characteristics of the whole study area.
收稿日期: 2014-04-20      出版日期: 2014-12-10
:  P631.4  
基金资助:国土资源部海底矿产资源重点实验室开放基金(GZH201200307,KLMMR-2013-A-28)
作者简介: 张旭东(1980-),男,2008年获成都理工大学应用地球物理专业硕士学位,现于广州海洋地质调查局任工程师,主要从事地震资料处理及反演研究工作。
引用本文:   
张旭东. 琼东南海域天然气水合物地震反射特征[J]. 物探与化探, 2014, 38(6): 1152-1158.
ZHANG Xu-Dong. The seismic reflection characteristics of gas hydrate in southeast Hainan sea area of the South China Sea. Geophysical and Geochemical Exploration, 2014, 38(6): 1152-1158.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2014.6.10      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2014/V38/I6/1152
[1] 徐华宁,梁蓓雯,张光学,等.南海北部陆坡天然气水合物地震识别研究[J].天然气工业,2006,26(9):49-51.
[2] 岳振欢,童思友,吴志强,等.地震多参数约束下的真假BSR识别[J].海洋地质前沿,2012,28(12):60-66.
[3] 刘怀山,周正云.用于研究东海天然气水合物的地震资料处理方法[J].青岛海洋大学学报:自然科学版,2002,32(3):441-448.
[4] 符溪,杨木壮,文鹏飞,等.南海天然气水合物地震资料处理及其特征[J].地质科技情报,2001, 20(4):33-40.
[5] 王影,龚定康.东海冲绳海槽天然气水合物地震资料处理方法研究[J].海洋石油,2007,3(1):14-18.
[6] 钱建中,曾久岭.地震剖面上的天然气水合物识别方法[J].海洋石油,2002,(3):54-59.
[7] 张光学,黄永祥,陆邦彦.海域天然气水合物地震学[M].北京:海洋出版社,2003:238-239.
[8] 徐翠娥,郝小红,王影.密度双谱分析法在各向异性介质速度分析中的初步应用[J].海洋石油,2008,28(1):1-5.
[9] 庄祖垠,麻志国,王志亮,等.高密度各向异性速度分析技术及应用[J].工程地球物理学报,2013,10(1):51-56.
[10] 许红,刘守全,王建桥,等.国际天然气水合物调查研究现状及其主要技术构成[J].中国地质,2001,28(3):1-4.
[11] Shiply T H,Houstan M H,Buffler R T,et al.Seismic evidence for widespread possible gas hydrate horizons on continental slopes and rises[J].AAPG Bulletin,1979,63(12):2204-2213.
[12] Holbrook W S,Hoskins H,Wood W T,et al.Methane hydrate and free gas on the blake ridge from vertical seismic profiling[J].Seience,1996,273:1840-1843.
[13] Rempel A W,Buffett B A.Formation and accumulation of gas hydrate in porous media[J].Journal of Geophysical Research,1997,102(B5):10151-10164.
[14] Singh S,Minshull T A,Spence G.Velocity structure of a gas hydrate reflector[J].Science,1993,260:204-207.
[15] Hyndman R D,Spence G D.A seismic study of methane hydrate marine bottom simulating reflectors[J].Journal of Geophysical Research,1992,97(B5):6683-6698.
[16] 吴志强.地震反射技术在水合物调查评价中的应用前景及设想[J].海洋地质动态,2001,17(7):30-33.
[17] 甘华阳,王家生,陈建文,等.海底天然气水合物储集层饱和度的估算方法[J].物探与化探,2005,29(3):189-193.
[18] 王祝文,李舟波,刘菁华.天然气水合物评价的测井相应特征[J].物探与化探,2003,27(1):13-17.
[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[3] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[4] 刘仕友, 张明林, 宋维琪. 基于曲波稀疏变换的拉伸校正方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 114-122.
[5] 王迪, 张益明, 牛聪, 黄饶, 韩利. 压制孔隙影响的流体敏感因子优选及其在烃类检测中的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1402-1408.
[6] 芮拥军, 尚新民. 胜利油田非一致性时移地震关键技术探索与实践[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1439-1447.
[7] 王飞, 孙亚杰, 裴金梅, 宋建国, 李文建. 高密度单点接收地震采集数据的处理方法讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1469-1474.
[8] 刘兰锋, 尹龙, 黄捍东, 周振亚, 董金超. 一种基于岩石物理建模的横波预测方法[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1482-1487.
[9] 徐浩, 吴小平, 盛勇, 廖圣柱, 贾慧涛, 徐子桥. 微动勘探技术在城市地面沉降检测中的应用研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1512-1519.
[10] 张豪, 辛勇光, 田瀚. 基于双相介质理论预测川西北地区雷口坡组储层含气性[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1386-1393.
[11] 韦红, 白清云, 张鹏志, 甄宗玉. 基于反褶积广义S变换的双相介质理论油水识别法在渤海S油田馆陶组的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1394-1401.
[12] 魏岩岩, 吴磊, 周道卿, 肖安成, 黄凯. 柴达木盆地西部阿拉尔断裂新生代构造变形特征及意义[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1171-1178.
[13] 张振宇, 袁桂琴, 孙跃, 王之峰. 地质调查地球物理技术标准现状与发展趋势[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1226-1230.
[14] 朱颜, 韩向义, 岳欣欣, 杨春峰, 常文鑫, 邢丽娟, 廖晶. 致密砂岩储层脆性测井评价方法研究及应用——以鄂尔多斯盆地渭北油田为例[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1239-1247.
[15] 雍凡, 刘子龙, 蒋正中, 罗水余, 刘建生. 城市三维地震资料处理浅层成像关键技术[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1266-1274.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com