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物探与化探, 2019, 43(4): 828-834 doi: 10.11720/wtyht.2019.1194

方法研究·信息处理·仪器研制

海洋长排列单源单缆准三维窄方位地震资料处理技术

邓桂林1,2, 丁龙翔1,2, 李福元1,2, 张宝金1,2

1. 自然资源部海底矿产资源重点实验室,广东 广州 510075

2. 广州海洋地质调查局,广东 广州 510075

The processing technology of narrow azimuth Quasi three-dimensional seismic data acquisition by single source and single long streamer system in marine seismic exploration

DENG Gui-Lin1,2, DING Long-Xiang1,2, LI Fu-Yuan1,2, ZHANG Bao-Jin1,2

1. MNR Key Laboratory of Marine Mineral Resources,Guangzhou 510075,China

2. Guangzhou Marine Geological Survey,Guangzhou 510075,China

责任编辑: 叶佩

收稿日期: 2018-05-17   修回日期: 2019-05-13   网络出版日期: 2019-08-20

基金资助: 中国地质调查局项目.  DD20189823
国家重点研发计划子课题“天然气水合物高精度三维地震数据处理和成像技术研究”.  2017YFC0307405

Received: 2018-05-17   Revised: 2019-05-13   Online: 2019-08-20

作者简介 About authors

邓桂林(1985-),男,硕士,广州海洋地质调查局,工程师,主要从事地震资料处理研究工作。Email:dgl_gmgs@163.com 。

摘要

南海北部陆坡潮汕凹陷中生界构造复杂,二维地震资料处理解释结果不能满足地质目标要求,而该海域环境复杂不适合常规的多缆三维地震资料的采集。因此,本文根据长排列单源单缆地震资料采集特点,采用二维和三维地震资料处理相结合的方法,完成准三维地震资料的处理。在处理中,针对性地应用了气枪震源气泡效应压制、组合方法多次波压制、高质量多维插值、三维叠前时间偏移成像等关键技术,首次在该区域获得了三维叠前时间偏移成果,解决了以前二维地震资料处理不能解决的问题,在地质上能够准确揭示逆冲构造内幕。

关键词: 长排列 ; 单源单缆 ; 准三维 ; 三维叠前时间偏移 ; 海洋地质调查 ; 地震资料

Abstract

The structure of Mesozoic in Chaoshan sag in the north of the South China Sea is quite complex,so two-dimensional seismic data imaging can not accurately reveal the inside of the structure,and the environment in this area is complex and not suitable for conventional multi-cable three-dimensional seismic data acquisition system.Based on the characteristics of quasi three dimensional seismic data acquisition by single source and single long streamer system,the authors used air-gun de-bubble technology in combination with multiple suppression method,Compact Fourier Interpolation technology and three-dimensional prestack time migration technology in the seismic data processing project.It is for the first time that three-dimensional prestack time migration data were obtained in this area,and the quality of the imaging profile is greatly improved relative to that of the two-dimensional data.It can accurately reveal the inner curtain of the thrust structure and solve the problem that can not be solved by the former two-dimensional seismic exploration.

Keywords: long streamer ; single source and single cable ; quasi three dimensional ; 3-D perstack time migration ; marine geologic survey ; seismic data

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本文引用格式

邓桂林, 丁龙翔, 李福元, 张宝金. 海洋长排列单源单缆准三维窄方位地震资料处理技术. 物探与化探[J], 2019, 43(4): 828-834 doi:10.11720/wtyht.2019.1194

DENG Gui-Lin, DING Long-Xiang, LI Fu-Yuan, ZHANG Bao-Jin. The processing technology of narrow azimuth Quasi three-dimensional seismic data acquisition by single source and single long streamer system in marine seismic exploration. Geophysical and Geochemical Exploration[J], 2019, 43(4): 828-834 doi:10.11720/wtyht.2019.1194

0 前言

南海北部陆坡的水深变化大(200~4 000 m),崎岖的海底易造成地震波散射,削弱入射地震波的能量;另外海底底质多变,一些海域海底底质为砂质和碳酸岩质硬底,易引发鸣震现象。局部地区在浅层发育碳酸岩层或火山岩层,其速度和密度与围岩差异较大,形成高波阻抗界面,具有屏蔽作用。地震波在穿过高速地层时会损失较多能量,使下覆地层难以成像[1,2]。南海北部中生界主要分布珠江口盆地东部海域,具有可观的油气资源潜力[1,2]。由于该区域海水环境复杂,湍流、乱流异常发育,强度大,形成时间及地点变化莫测,而强大的水流拖拽力对电缆极具破坏力,可以引起电缆缠绕、断裂等事故,常规的多缆三维地震采集在该区域难以实施,给地震采集带来很大影响,而二维地震资料处理结果又不能准确揭示构造内幕,满足不了精细构造解释及油气资源评价的需求。

单源单缆准三维地震调查技术是广州海洋地质调查局天然气水合物资源准三维地震调查技术[3]的引申和提高,由于接收电缆更长,探测目标更深,在导航技术、震源技术、采集参数等方面提出了更高的要求。广州海洋地质调查局近年来通过不断理论创新和技术实践,形成了一套以海上高精度导航定位、大容量立体震源为基础的长排列单缆准三维地震采集技术,获得了高质量的窄方位三维野外地震资料。相对于常规三维地震资料处理方法,该方法更新了单源单缆准三维地震数据处理理念,建立了新的处理思路,即真正意义的三维成像处理,而非有“准”的概念。处理中针对性地应用了二维采集三维处理的多项处理技术,既符合地震资料单源单缆二维采集的实际情况,又获得了三维地震处理成果。

1 单源单缆准三维地震采集参数分析

长排列单缆准三维地震采集参数见表1。海上资料采集沿CMP线航行进行,即Inline测线方向,类似于穿过面元中心的二维地震观测,测线的横向间距为100 m。电缆段划分:近段1~160道,中段161~320道,远段321~480道。由于电缆羽角影响,电缆的远、中、近不同偏移距道分别落在不同的inline线上。在采集过程中,导航系统对导航数据进行了面元覆盖次数的实时监控,保证电缆近段、中段、远段的面元覆盖率。 其数据的质量评价方法是将二维地震测线的质量评价与面元覆盖率的控制结合起来进行综合评价,保证全工区准三维地震数据采集的质量。

表1   准三维地震采集参数

Table 1  Acquisition parameters for Quasi three dimensional seismic exploration

接收道数480
道间距/m12.5
覆盖次数120
炮间距/m25
采样率/ms2
滤波高切频率200 Hz/-370 dB
滤波低切频率4 Hz/-3 dB
记录长度/s8
震源容量/(cu.in.)5080
工作压力/(p.s.i.)2000
震源沉放深度/m8-5-5-8
震源阵列激发延时/ms2-0-0-2
电缆沉放深度/m9
最小偏移距/m175
原始面元大小/m25(纵)×100(横)
面元重叠率50%

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2 准三维处理关键技术应用

海洋地震二维采集,准三维处理的基本思路是:先按照二维测线分别压制各类噪声;然后,把二维测线网格定义为三维网格,并在此基础上进行道集规则化处理、三维速度分析和三维叠前时间偏移处理等,处理流程如图1所示。

在处理中采用的主要技术有:压制气泡效应技术,消除气枪震源子波的旁瓣,提高地震剖面的分辨率;组合去噪和压制多次波干扰,提高道集的信噪比;对二维数据进行三维面元规则化处理,保证每个面元的覆盖次数均匀;采用三维叠前时间偏移方法获取三维处理成像数据体。

图1

图1   准三维地震数据处理流程

Fig.1   Quasi-three-dimensional seismic data processing flow


2.1 气泡效应压制

气泡效应是指气枪震源激发过程中会在海水中产生一个鸣震信号,在地震记录上,有多个振幅随时间衰减的旁瓣,这些旁瓣在地震剖面上被视为气泡效应。利用Omega处理系统对震源子波进行处理,将一个窄带、鸣震的信号转化为宽频、压缩的子波。图2是去除气泡前后的单炮处理效果对比。图3为去除气泡前后的叠加剖面对比。从图上可以明显地看到,续至相位被压缩,波组特征清楚。

图2

图2   气泡效应压制前(a)后(b)炮集对比

Fig.2   The comparison of shot gather before(a) and after(b) Bubble effect suppression


图3

图3   气泡效应压制前(a)后(b)叠加剖面对比

Fig.3   The comparison of stack profile before(a) and after(b) Bubble effect suppression


2.2 组合方法压制多次波

组合方法压制多次波技术主要采用DWD(确定性水层多次波衰减)+SRME(自由表面相关多次波衰减)方法压制海底多次波,其效果显著[12,13,14,15,16,17,18,19,20]。由于准三维地震资料采集要保证面元的覆盖次数,所以,对面元覆盖不达标的测线要进行野外补采,此类测线较短(1~5 km),炮数较少,单独应用SRME方法压制海底多次波效果不理想。而DWD方法是在单炮道集上逐炮压制多次波,不受影响。所以,在处理中,使用DWD+SRME组合方法压制海底多次波。该方法针对近偏移距道多次波压制效果明显,而对时差大的中远偏移距道的多次波压制,需要采用拉东变换方法。

图4图5分别是多次波压制前后的CMP道集和叠加剖面,可以看出多次波得到较好地压制。

图4

图4   多次波压制前(a)后(b)道集面对比

Fig.4   The comparison of shot gather before(a) and after(b) multiple suppression


图5

图5   多次波压制前(a)后(b)的叠加剖面对比

Fig.5   The comparison of stack profile before(a) and after(b) multiple suppression


2.3 压缩傅里叶插值

压缩傅里叶插值(compact fourier interpolation,COMFI)技术在实际资料处理中应用广泛[20,21,22],可以实现高质量多维插值处理。由于野外采集面元为25m×100m,存在空间假频,按照准三维处理要求,要插值成处理面元为12.5×25 m,但覆盖次数不均匀,甚至有些面元数据严重缺失,影响叠加效果,所以,必须对数据进行规则化处理。

图6是规则化前后覆盖次数图,覆盖次数由原来的120次降为60次后很均匀。

图6

图6   规则化处理前(a)后(b)工区覆盖次数对比

Fig.6   The comparison of working area coverage before(a) and after(b) regularization


图7是处理前后的CMP道集,规则化后近、中、远偏移距数据分布均匀。

图7

图7   规则化处理前(a)后(b)的CMP道集和偏移距分布对比

Fig.7   The comparison of CMP gather and offset data distribution before(a) and after(b) regularization


图8是inline方向规则化前后叠加剖面的对比图,规则化前叠加剖面上一些CDP点的浅层信号缺失严重,而规则化后不仅填补了缺失的信号,还有效地改善了叠加剖面质量。

图8

图8   inline1600规则化处理前(a)后(b)的叠加剖面对比

Fig.8   The comparison of stack profile before(a) and after(b) regularization


2.4 三维叠前时间偏移成像

克希霍夫弯曲射线叠前时间偏移需要一个精确的层速度场和合理的偏移参数。

如何构建准三维速度场。首先,在二维测线上进行分析速度,得到二维速度场;其次,按照三维网格定义将二维速度定义网格参数插值成三维网格定义的速度场;然后,在规则化处理后的道集上进行三维速度分析,获得比较精确的三维速度场;最后,选择合适的偏移参数完成叠前时间偏移成像处理,如图9图10所示。

图9

图9   叠前时间偏移剖面(inline)

Fig.9   3-D prestack time migration stacking profile (inline)


图10

图10   三维叠前时间偏移叠加剖面(xline)

Fig.10   3-D prestack time migration stacking profile (xline)


3 处理效果分析

针对长排列单源单缆方式采集的窄方位角地震资料特点和存在的问题,采用准三维处理关键技术和思路,获得到了比较准确的三维处理成果。

图9是inline方向的偏移剖面,图10是xline方向的偏移剖面。从剖面上分析,准三维处理技术能够有效地压制涌浪、气泡、多次波等噪声,较好地揭示了逆冲构造内幕和地质构造形态,波组特征、不整合面、地层接触关系都比较清晰。

4 结论

1)文中针对复杂海洋环境条件下的长排列单缆窄方位采集的地震数据特点,采用准三维地震处理针对性技术,有效提高了处理质量。

2)首次在本区获得了三维叠前时间偏移成果,比原来二维处理效果有很大提高,改善了复杂地质构造区域的成像质量,地质效果明显。

(本文编辑:叶佩)

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潮汕坳陷地球物理特征及油气勘探潜力

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潮汕坳陷位于珠江口盆地南部,是珠江口盆地油气勘探的新领域.中生界地层特征和油气勘探潜力是目前工作重点.本文分析了潮汕坳陷区域重力、磁异常特征及地震地质规律,提出潮汕坳陷是衔接东沙群岛和西沙群岛两个构造单元的构造过渡带的观点,同时盆倾断层控制了中生界发育与分布.根据潮汕坳陷地震等地球物理特征及地质规律,结合前人研究结果,分析了该区的油气勘探潜力.

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华南板块整个构造发展史是一个大陆地壳逐步增生、地壳结构不断复杂化的过程。南海北部陆缘中生代构造演化亦是这一构造演化过程的一部分,其构造格局主要受区域基底断裂分隔,具有南北分带、东西分块的展布特征。南海北部中生代沉积盆地主要发育在粤中—粤东沉降带和东沙—高雄陆缘沉降带。东沙—高雄陆缘沉降带是南海北部海域最主要的中生代盆地发育区带,发育了潮汕、高雄和笔架3个中生代陆缘盆地,总体呈北东向展布,总面积约6.7&#215;10<sup>4</sup>km<sup>2</sup>;在这3个盆地中发育了巨厚的上三叠统—白垩系地层,具有良好的油气基础地质条件,是未来南海北部海域中生界油气勘查的有利区带。

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以琼东南盆地深海拖缆二维地震资料为例,针对深海拖揽资料存在的问题,按照三维观测系统定义方法划分面元,运用三维地震资料处理流程成功地解决了以下问题:1.拖缆漂移所造成的非同相叠加和偏移成像模糊问题;②把气枪震源子波整形为最小相位后再进行反褶积,改善了反褶积效果;③在叠前道集上应用最大熵叠加法噪声衰减技术去除了浪涌产生的低频干扰;④利用水底库进行预测反褶积,有效压制了近道海底多次波;⑤摸索出了有效的成像方法。利用上述方法对琼东南实际地震资料的处理表明:地震资料的品质较以往常规处理的资料品质有了较大幅度的提高。

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