柴达木盆地尖顶山地区低频可控震源“两宽一高”地震资料处理关键技术应用研究
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The key technique application research on low frequency vibrator "two-wide and one-high" seismic data processing in Jiandingshan area of Qaidam Basin
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责任编辑: 叶佩
收稿日期: 2019-05-15 修回日期: 2020-01-6 网络出版日期: 2020-04-20
基金资助: |
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Received: 2019-05-15 Revised: 2020-01-6 Online: 2020-04-20
作者简介 About authors
周锦钟(1985-),男,湖北崇阳人,工程师,硕士,2013年6月毕业于长江大学地球探测与信息技术专业,主要从事地震资料处理应用与研究工作。Email:zjzyjyqh@petrochina.com.cn 。
为精细研究尖北构造及断裂体系特征,探索侏罗系地层空间展布规律,提高断点、断面成像精度,落实小断层及隐伏断层的分布,为基岩岩性圈闭提供有力支撑,在柴达木盆地尖顶山地区采用低频可控震源“两宽一高”(宽方位、宽频带、高密度)的高精度地震勘探技术,此技术能够较完整地记录波场信息,低频信息丰富、空间假频少,有利于薄互层油气藏的宽频带处理及方位各向异性的研究。从该区的波场特征、信噪比及频率等方面出发,利用低频可控震源“两宽一高”宽频带、宽方位的高分辨率保幅处理技术,对小断层及基岩成像进行了精细的刻画,体现了“两宽一高”在宽频带和宽方位资料处理中具有的独特优势。
关键词:
In order to finely implement the characteristics of the Jianbei structure and fault system,explore the spatial distribution law of Jurassic strata,improve the imaging accuracy of breakpoints and sections,and implement the distribution of small faults and concealed faults so as to provide strong support for bedrock lithologic traps,the authors used high-precision seismic exploration technology with low-frequency vibrator "two widths and one high" (wide azimuth,wide band,high density) in this area.This technology can record wave field information more completely,with low frequency information and less space and false noise.It is conducive to the study of broadband processing and azimuthal anisotropy of thin interbedded reservoirs.In this paper,from the aspects of wave field characteristics,signal-to-noise ratio and frequency of the region,the authors used the low-frequency vibrator "two widths and one high" wide-band,wide-azimuth high-resolution amplitude-preserving processing technology to image small faults and bedrocks.The fine characterization shows that the "two widths and one height" method has unique advantages in wideband and wide-range data processing.
Keywords:
本文引用格式
周锦钟, 张金海, 牛全兵, 张惠瑜, 王海峰, 朱波, 李丽, 尹思, 王娜.
ZHOU Jin-Zhong, ZHANG Jin-Hai, NIU Quan-Bing, ZHANG Hui-Yu, WANG Hai-Feng, ZHU Bo, LI Li, YIN Si, WANG Na.
0 引言
尖顶山位于柴达木盆地阿尔金山前带油气有利带,东为东坪鼻隆构造,西邻南翼山、小梁山,北靠阿尔金山,南接大风山构造,工区整体地势比较平坦。但尖北构造主体部位资料品质相对较差,基底反射不清,基岩等主要目的层圈闭无法准确落实,侏罗系地层不能精细追踪,制约了勘探部署。2016年尖北钻探的尖探1井获得高产工业气流,油气来源于高—过成熟阶段的侏罗系煤型气,揭示了该区良好的勘探前景。为了进一步扩大阿尔金山前带勘探成果,2017年在柴达木盆地部署了采集史上最大的尖顶山三维,满覆盖面积501 km2。
前期尖顶山采集的地震资料覆盖次数低,组合大,排列短,造成中深层资料品质差,基底反射不清。随着“两宽一高”采集技术的不断成熟和推广,接收道数和排列增长,道距和面元缩小,覆盖次数增加,低频信息丰富,空间假频少,记录的波场信息更加完整。针对该区的特点以及目前技术的发展现状,为解决该区的地质问题,2017年采用了低频可控震源激发的三维地震勘探技术,获得了“两宽一高”的地震采集数据。本文以此为基础,分析了可控震源资料固有的特征和处理难点,采用了低频可控震源噪声压制技术、宽频处理技术以及偏移距矢量片(offset vector tile,OVT)域宽方位处理技术,基岩成像效果较好,为后续的高精度储层预测和含气性检测奠定了基础。
1 原始资料分析
2017年尖顶山三维可控震源采集参数为6炮28线,单只检波器接收,覆盖次数728次,面元尺寸为15 m×15 m,炮道密度大;邻区2007年采用常规的三维观测系统,炸药激发,组合检波器接收,8个排列接收,覆盖次数88次,面元尺寸为15 m×30 m。表1为常规观测系统和“两宽一高”观测系统具体采集参数的对比。
表1 “两宽一高”和常规三维地震观测系统对比
Table 1
邻区常规三维 观测系统 | “两宽一高”观测系统 | |
---|---|---|
观测系统类型 | 8L8S396T | 28L6S416T |
纵向观测系统 | 5295-15-30-15-5295 | 6225-15-30-15-6225 |
面元尺寸 | 15 m×30 m | 15 m×15 m |
覆盖次数 | 11×8=88次 | 14×52=728次 |
接收道数 | 8×396=3168道 | 28×416=11648道 |
道 距 | 30 m | 30 m |
炮点距 | 60 m | 30 m |
炮线距 | 180 m | 120 m |
纵横比 | 0.33 | 0.62 |
炮道密度 | 19.6×104道/km2 | 323×104道/km2 |
接收线距 | 240 m | 180 m |
激发方式 | 炸药震源 | 低频可控震源 |
接收方式 | 组合检波器 | 单只检波器 |
图1是低频可控震源“两宽一高”和常规三维地震采集的原始资料对比,从单炮和频谱图可以分析。
图1
图1
常规三维地震采集与“两宽一高”三维地震采集单炮及频谱对比
a—常规三维原始单炮;b—“两宽一高”三维原始单炮;c—常规三维地震资料频谱;d—“两宽一高”三维地震资料频谱
Fig.1
Conventional 3D seismic data and “two-wide and one-high” 3D seismic data single shot and spectrum comparison
a—conventional three-dimensional original single shot;b—"two-wide and one-high" three-dimensional original single shot;c—conventional 3D seismic data spectrum;d—"two-wide and one-high" 3D seismic data spectrum
2 “两宽一高”地震数据处理关键技术及思路
针对“两宽一高”地震资料的特点和优势[8],在处理中主要从低频保幅去噪、低频补偿及OVT域宽方位处理三方面考虑。基本思路是在保幅、保真、保护低频信号前提下,采用多域及串联去噪方法,对噪声逐步压制,提高信噪比;利用地表一致性反褶积尽可能消除子波的差异,预测反褶积拓宽频带、提高主频,在叠前时间偏移后进行低频补偿;开展OVT域宽方位处理,消除方位各向异性所引起的剩余时差,使波组特征成像更清晰,小断裂识别更清楚。
2.1 低频可控震源噪声压制技术
该区主要存在低频低速的面波及浅层折射等线性相干噪声。三维地震数据相干噪声的衰减需要通过非纵距校正处理,消除非纵距对地震数据传播时差的影响,处理后的三维远排列相干噪声同相轴就变成了线性分布,类似于近排列相干噪声的分布。
三维地震数据由于远排列相干噪声同相轴大部分成抛物线分布,有效信号和相干噪声倾角很难准确选取。在去噪的过程中,首先,要分析不同类型相干噪音的波形特征,对去噪前地震数据进行分频处理,确定相干噪声的频率范围;然后,根据相干噪声在时间和空间上的分布范围,确定最大、最小炮检距及其对应的时间;最后,判断相干噪声的最小和最大视速度范围。经过反复试验,在保护去噪范围以外的地震数据波形特征前提下,确定了地震数据相干噪声的主频和视速度大小及范围。
图2
图2
噪声压制前后叠加剖面及频谱对比
a—噪声压制前叠加剖面;b—噪声压制后叠加剖面;c—噪声压制前后叠加剖面频谱对比分析
Fig.2
Stacking profile and spectrum comparison before and after noise attenuation
a—stacking profile before noise attenuation;b—stacking profile after noise attenuation;c—comparative analysis of stacking profile spectrum before and after noise attenuation
2.2 “两宽一高”资料的宽频处理
图3
图3
低频补偿前后叠前时间偏移剖面及频谱对比
a—低频补偿前叠前时间偏移剖面;b—低频补偿后叠前时间偏移剖面;c—低频补偿前叠前时间偏移频谱;d—低频补偿后叠前时间偏移频谱
Fig.3
Prestack time migration profile and spectrum comparison before and after low frequency compensation
a—prestack time migration profile before low frequency compensation;b—prestack time migration profile after low frequency compensation;c—prestack time migration spectrum before low frequency compensation;d—prestack time migration spectrum after low frequency compensation
2.3 OVT域宽方位处理
OVT是十字排列道集的自然延伸,是十字排列道集中的一个数据子集。每个OVT都有限定范围的偏移距和方位角[16,17],能够得到更准确的方位速度,有利于方位各向异性分析、裂缝检测及方位相关的属性提取。在不考虑速度各向异性的情况下,各向同性OVT域叠前时间偏移就是限制了炮检距和方位角的常规叠前时间偏移,而这种常规的叠前时间偏移方法,分扇区处理没有方位信息,容易引起方位速度分析的不确定性,从而导致偏移后归位的不准确,小断层不能很好地刻画出来。另外OVT域叠前时间偏移形成的CRP道集道数多,整体能量比较均衡,近、中、远道能量趋于一致, 能够真实地反映AVO响应;而常规叠前时间偏移共反射点CRP道集道数少,中间能量强,近、远道能量弱,不能真实地反映地下反射能量的空间变化,这与炮检距分组有关,这是共炮检距方法固有的弊端。
经过OVT域叠前时间偏移后的CRP道集反射同相轴基本上是平的,但还存在一些波动或扰动扭曲(参考图4),这种扰动是方位各向异性造成的剩余时差。通过求取剩余时差、相关系数及叠前时间偏移速度场,来估算方位各向异性参数,包括快波速度场、慢波速度场和慢波方位3个参数。
图4
图4
方位各向异性校正前后蜗牛道集
a—方位各向异性校正前蜗牛道集;b—方位各向异性校正后蜗牛道集
Fig.4
Snail gather before and after azimuth anisotropy correction
a—snail gather before azimuth anisotropy correction;b—snail gather after azimuth anisotropy correction
图4中深蓝粗线表示偏移距的变化,浅蓝细线表示方位角的变化,偏移距从左到右依次递增,方位角在0~360°范围内变化。由于受方位各向异性的影响,在信噪比比较高的区域,校正前的蜗牛道集存在波浪形曲线形状,这种波浪形曲线的顶点和底点分别代表裂缝的走向和垂直方向。不同方位传播速度不一样,地震波平行裂缝传播速度最快,垂直裂缝传播速度最慢。在此,对裂缝的判断在处理上只能通过快慢波传播的方位定性判断。如果要对裂缝进行定量判断的话,还需通过频率、振幅等地震属性进行详细分析。 通过方位各向异性校正后,蜗牛道集扭曲抖动现象得到了消除,同相轴得到了校平,连续性明显改善。
3 “两宽一高”资料成像效果对比
图5
图5
常规叠前时间偏移与OVT域叠前时间偏移剖面及切片对比
a—常规叠前时间偏移剖面;b—OVT域叠前时间偏移剖面;c—常规叠前时间偏移切片;d—OVT域叠前时间偏移切片
Fig.5
Conventional prestack time migration and OVT domain prestack time migration profile and slice comparison
a—conventional prestack time migration profile;b—OVT domain prestack time migration profile;c—conventional prestack time migration slice;d—OVT domain prestack time migration slice
4 结论和认识
1)低频可控震源“两宽一高”采集的地震资料低频信息丰富,通过叠前保幅去噪技术、低频补偿的宽频带处理技术,有效频带得到拓宽,有利于提高叠前含气检测的准确率,提高了资料的纵向分辨率。
2)OVT域宽方位处理技术保留了偏移距和方位角信息,不但丰富了方位各向异性的属性分析,而且为后续的裂缝预测和AVO分析提供了基础数据。
3)采用了OVT域叠前时间偏移成像方法,提高了绕射波归位效果。尖顶山和尖北构造主体形态落实,构造细节较清楚,基底断点接触关系较合理,断裂展布明确。
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