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四维地震技术

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地震 技术
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四维地震技术及其在油藏监测中的应用中国石油勘探开发研究院地球物理所甘利灯010- 62097526901- 7526 (油网)汇报内容四维地震技术四维地震可行性研究四维地震研究方法四维地震资料处理动态油藏描述四维地震技术概念与目标发展的动力研 究内 容实 施步 骤历史与现状目的与意义国 内现 状发 展趋 势建 议目的:寻找死油区+ 随时间变化的油藏因素 随时间变化的非油藏因素+地震响应-=互均化处理消除非油藏因素影响=非油藏因素 1 地震响应 1时间1 =非油藏因素 2 地震响应 2时间2四维地震解释(动态油藏描述)油藏变化-动态模型共享地质模型-静态模型 可行性研究(岩石物理+地震+技术)四维地震的概念与目的四维地震技术 —概念四维地震技术 —概念四维地震的理念可以追溯到八十年代初,但九十年代初才出现关键词,如“ 4D ―“ 时间推移地震 ” - “ 时移地震 ”“ 时间延迟地震 ” - “ 时延地震 ”“ 四维地震 ”“ 雪佛龙“ 阿莫科2 产生与发展的劢力60年代 形态描述 构造油藏 小三角形测网、水平迭加、手工三维二步法偏移70年代 储层描述 岩性油藏 道积分、迭后偏移80年代 技术准备 比较复杂油藏 三维地震、地震反演、 地震属性、相干体、偏移、参数估算、模式识别、地震目标处理90年代 油藏监测 复杂油藏 3D 间地震、 4D、动态监测 多波多分量、 三维解释与可视化构造- 岩性- 流体四维是地震油藏描述发展的必然技术发展的必然四维地震技术 —产生与发展的劢力二次三维采集越来越普遍四维地震技术 —产生与发展的劢力技术发展的必然-二次采集四维地震技术 —研究内容四维地震可行性分析技术可行性分析 —岩石物理可行性—地震可行性经济可行性分析四维地震资料采集四维地震资料处理迭前互均化处理迭后互均化处理四维地震资料解释及其应用静态油藏描述动态油藏描述四维地震技术 —实施步骤可行性研究阶段先导试验阶段大规模应用阶段四维地震技术 —面临挑战 分辨率有限 数据体尺寸和 研究周期 可重复性 含油饱和度变化影响程度的不确定性 难以区分流体影响与压力影响 气对地震响应的影响 岩石物理问题测量尺度孔隙形态的影响裂缝 水驱油藏的可适用性四维地震技术 —历史与现状为了监测注气开采的效果, 982-1983年在北德克萨斯州 1987)记录下了那次过程。那是一次火驱采油,在火驱采油前进行了小范围的 3火驱期间又重复采集一次,至火驱结束时再进行一次采集。不同时期地震图象之间的差异非常醒目,显示了四维地震在火驱中效果不凡。应该说,早期四维地震主要运用于追踪重油开采过程中的蒸汽,并先在加拿大与印度尼西亚见到了商业价值。1987年 期阶段( 80‗S—90‘索可能性-两次地震资料简单处理198 7 199 6热采 非常成功 ( 已证明 ) 非常成功化学驱 可能不 未知能不 有时可行 ( 已证明 )烃气驱 可能不 有时可行 ( 已证明 )水驱 可能不 有时可行 ( 已证明 )先导试验阶段( 90‘期)可行性研究-两次地震资料互均化处理四维地震技术 —历史与现状初步商业应用阶段( 2000- )油 采、自然水驱、注水资料来源2001四维地震技术 —历史与现状四维地震研究现状( 1)四维地震在国外已初步进入应用阶段,至少在北海地区已取得良好的商业应用效果,已成为北海地区一种提高采收率的重要手段,深刻影响了北海的石油开采业。( 2)四维地震研究与应用的主要领域已从蒸汽驱向水驱转移,油水体系已成为四维地震的研究重点,而且 85%的工区涉及砂岩油藏。( 3)很多水驱四维地震成功的实例表明了水驱四维地震的可行性。四维地震技术 —历史与现状80年以前 2D—25996 以后4D – 65体差异5040外水驱四维地震实例——北海 历史与现状实时劢态油藏描述1)在地表、近地表和井中永久布置检波器不断进行地震监测,用于大尺度流体流动成像;( 2)在注入井与生产井中永久布置仪器不断监测温度、压力与饱和度等的变化,用于刻画井附近小尺度流体流动;二者结合提供几乎实时储层流体流动监测,优化开采。预计 5发展趋势四维地震技术 —发展趋势四维地震+多分量地震纵波 、 横波和转换波场 ,彼此之间有着原则性区别 ,它们从记录的结构 、 波的运劢特征 、 传播路径以及干扰波的背景特征都是不同的 。 因此 ,从各种波型中所获得的信息是彼此独立的 。 一般来说 ,在每一种独立的信息中 ,信息一致的部分 ,可以使我们在分析解释中提高解释的可靠性 可以使我们多侧面 、多角度的对比分析 , 确定一些只用单波型勘探无法解释的地质问题 ,得到许多单一波型无法提供的 重要地质参数和岩性特征 . 正由于多波多分量勘探充分利用了各种波场记录中所包含的可对比信息成分 ,使得我们所面临的日益复杂的勘探任务可以解决得更全面 、更可靠 、 更彻底 。1) 4)国外四维地震已进入初步工业应用阶段,其研究重点已从蒸汽驱向水驱转移,并已取得良好的应用效果;3)四维地震与叠前、多波的结合日益普遍,并向井筒地震领域延伸;4)我国老油区开发需要 4D;5)水驱 4)二次三维采集不但为 4且也大大提高了静态油藏描述的精度,为老油区增储上产提供了资料保证。小结四维地震可行性研究可行性研究的一般原理随时间变化的油藏因素随时间变化的非油藏因素地震能够观测到的变化开采方式与可行性可行性研究内容技术可行性-岩石物理可行性-地震可行性经济可行性可行性评价方法四维地震可行性研究参 数 说 明静态参数埋 深 浅层 (3利。浅层岩石固结性差,孔隙度高,孔隙流体变化影响大。且浅层地震资料质量好,分辨率高。储层厚度 厚度越大越有利,最小厚度应不小于半个地震波长。岩石格架 未固结或固结较差、具有连通裂缝或张裂缝、孔隙纵横比较小、粒间接触或弱颗粒连接均有利。高孔隙软砂岩比碳酸盐岩和硬砂岩有利。上覆地层压力 低上覆地层压力对应于低骨架应力,储层物性参数受流体饱和度和地层压力变化的影响较大动态参数干岩石体积模量具有低骨架弹性特征的岩石称为软岩石,其孔隙度一般均较大,孔隙流体变化能引起地震特性的明显变化 度 孔隙度高 (>25%)时,孔隙流体变化相对于岩石骨架变化来说,要比低孔隙孔隙度 ( 油藏流体 液体 ( 水,油 ) 气 ( 烃气,蒸汽 ) 油 / 水 ( 液态或气态 ) 活性油 水 / 盐水 油 ( 活性或死的 ) 高矿化度水 活性油 死油 低温油 高温油 四维地震可行性研究 岩石物理可行性 —开采方式与地震特性开采方法 对储层条件的影响 对地震特性的影响弱水情况下的一次开采孔隙压力减小 , 有效压力增加 。 当储层压力低于饱和压力时 , 气饱和度均匀增加 。 如果饱和度超过临界值 , 气体分凝就上升 。 水饱和度相对不变 。初始速度随着有效压力的增加而增加;当游离气相形成时 , 速度和密度就减小 。强水情况下的一次开采孔隙压力和有效压力相对不变。如果压力保持大于饱和压力,气饱和度不变。水饱和度增加。当水饱和度增加时,速度和密度就增加。弱水地层的注水开采孔隙压力增加,有效压力减小。远离注水井,气饱和度减小。水饱和度增加。速度和密度随着水饱和度的增加、气的漏失而增加,注水井附近的速度可能会减小。注气压力保持孔隙压力和有效压力相对不变。远离注气井,气饱和度增加。速度和密度随着气顶的扩散而减小,油水接触面相对不变。注 隙压力增加,有效压力减小。注入井的 青则沉淀下来。注入井附近速度和密度的下降取决于压力和温度。如果甲烷聚集带中形成气相,则会出现低速带。注富烃气 孔隙压力增加,有效压力减小。远离注入井,气饱和度增加。甲烷富集体在集油带前面运移,沥青则沉淀下来。注入井附近速度和密度的下降取决于压力和温度。如果甲烷聚集带中形成气相,则会出现低速带。注蒸汽 孔隙压力增加,有效压力减小。地层温度增加,游离水带在蒸汽前运移。速度随着温度的上升和蒸汽的饱和而下降。集水带中速度稍有增加。四维地震可行性研究 技术可行性评价方法-定量评分法油藏深度 (覆岩层压力 ( 隙压力 ( 效压力 ( 点 ( 度 (F)单元厚度 (低高低高高岩石干燥岩石体积模量 ( 燥岩石密度 (g/隙度 (%)低低高油气油比 ( 重 (度 (g/积模量 ( 高低低水矿化度 ( 度 (g/积模量 ( 高高气密度 (g/积模量 ( 低时移流体流体饱和度变化 (%)流体压缩系数变化 (%)高高地震主频 (均分辨率 (像质量 (1  5 级 )可重复性 (1  5 级 )流体界面可视性 ( 1  5 级 )预测的旅行时变化 ( 样点 )预测的阻抗值变化 (%)高高555>4>4对水驱四维地震可行性的新认识水驱 水替代油- >速度变化小+高含水后期+油质偏重+储层薄过去 水驱四维地震可行吗?悲观水替代油+温度变化水驱 +油藏压力变化+注水压力变化+物性变化现在乐观渤海湾地区水驱四维地震可行性研究成果表明:与流体替代相比,注水造成的物性和压力变化对地震的影响更大。而且,注水井附近二者造成的速度变化是正向迭加,造成更大的地震差异,为四维地震监测这种变化提供了有利条件。完善了可行性研究打开了认识的禁区增强了未来的信心注水井附近(油水界面以下)生产井附近流体替代 忽略 +(压力变化 - 忽略温度变化 忽略不计 忽略不计孔隙度变化 - - 质含量变化 忽略不计 忽略不计渗透率 没有影响 没有影响粒度中值 不清楚 不清楚合计 - 14% 海湾地区水驱四维地震可行性研究渤海湾地区水驱四维地震可行性水驱四维地震有利条件分析—小结一、地质条件高孔( >25%) * 、高渗; 1500米左右;疏松砂岩 *;轻质油;范围小( <3如一个小断块;构造简单 *; 浅层没有油藏 (保持浅层各向一致 ) *;工区内有一定数量的井 *二、开采条件水驱 *;有一定剩余油分布 * ;开采数据齐全;有完备的油藏模型数据三、资料条件时延测井资料,有纵横波测井资料;已有三维地震资料且地表便于地震施工,现有两次地震资料信噪比较高 *;其他地质、钻井资料完备四、地震响应最好油水在地震上响应明显 *我们的经验,可能明化和馆陶组油藏比较合适渤海湾地区水驱四维地震可行性四维地震处理 目的与方式其目的是克服采集所造成的“脚印”问题,同时进尽可能使有关油藏动态变化所造成的地震变化进行最佳成象。强调均一化处理。针对不同的资料情况可分为两大类:1.老资料重新处理迭后开始迭前开始2.新采集四维地震资料处理1.叠前处理技术 消除仪器相位特性技术、地表一致性反褶积、谱白化、 噪声编辑、 地表一致性静校正2.叠后处理技术 面元重新生成技术 频率域距离加权插值技术、时间域线性插值技术、 移动生成法 互均化处理技术空间校正技术 、匹配滤波技术 、振幅校正技术 、速度校正技术、相位校正技术四维地震处理 目的与方式为何进行互均化处理-时移对振幅的影响30、 2、 4、 8采样点后之间的差异(据 996)四维地震处理为何进行互均化处理-频率对振幅的影响30 996)四维地震处理一致性处理后新老资料比较老三维新三维经一致性处理之后的叠加数据,新老三维相似性增强劢态油藏描述高 29实例叠前互均化效果分析 —小结劢态油藏描述柳 102实例叠前互均化相关系数常规处理后新老数据的相关性 互均化处理后新老数据的相关性叠前四维处理可以消除大部分采集参数的差异研究成果表明:与流体替代相比,注水造成的物性和压力变化对地震的影响更大。而且,注水井附近二者造成的速度变化是正向迭加,造成更大的地震差异,为四维地震监测这种变化提供了有利条件。完善了可行性研究打开了认识的禁区增强了未来的信心注水井附近(油水界面以下)生产井附近流体替代 忽略 +(压力变化 - 忽略温度变化 忽略不计 忽略不计孔隙度变化 - - 质含量变化 忽略不计 忽略不计渗透率 没有影响 没有影响粒度中值 不清楚 不清楚合计 - 14% 海湾地区水驱四维地震可行性研究四维地震解释方法问题:如何突出微小差异方法:基于岩石物理学基础的流体敏感性分析方向 1)地震振幅;2)吸收系数;3)迭前属性;4) 弹性阻抗;5)弹性参数;6)密度;7)转换波与纵横波联合;四维地震解释方法多 学科静态资料油藏数值模拟(时间 1 )更新模型共享地质模型油藏数值模拟(时间 2 )合成地震数据体(时间 1 )实测地震数据(时间 1 )实测地震差异实测地震数据(时间 2 )合成地震差异合成地震数据体(时间 2 )对比优化循环过程多 学科静态资料油藏数值模拟(时间 )更新模型共享地质模型油藏数值模拟(时间 )合成地震数据体(时间 )实测地震数据(时间 )实测地震差异实测地震数据(时间 )合成地震差异合成地震数据体(时间 )对比优化循环过程循环过程劢态油藏描述静态油藏描述 | 可行性研究和动态油藏描述 | 四维地震处理方法与流程劢态油藏描述 方法与流程其目的突出有关油藏动态变化所造成的地震变化,强调真实性与可视化:• 1、地震多属性分析与模式判别• 2、地震反演• 3、 4、求差技术• 5、定量地震历史拟合• 6、可视化技术井间地震技术及其在油气勘探开发中的应用石油地球物理研究所技术概述采集技术处理技术应用实例国内实例汇报提纲井间地震的概念技术发展的劢因井间地震的方法井间地震的特点井间地震的流程井间地震的作用井间地震的历史井间地震的现状井间地震技术概述井间地震技术 井间地震的概念震源移动一个循回形成一个“ 发井 接收井井间地震,是在一口井内置放震源,激发地震波,在另一口井中用检波器接收,并利用记录下来的地震记录进行一套完善的处理,以获得井间地质剖面的新技术 。井间 有 70%—80%可动油残留原处 。井间地震技术 技术发展的动因—经济利益井间地震技术 技术发展的动因—技术需求数据来源 采样率岩芯 10002井间10井分辨率高,信息丰富,但采样率太低,不足以提供可靠的井间信息试井只对连通的储层进行采样地面地震采样率高,但分辨率低4倍,井附近的锥体井间地震避开风化带,噪声低,靠近目的层,扩大了观测视角。所以,采样率高且分辨率高,是地面地震的 10倍井间地震技术1、较低分辨率的地震资料, 无法 分辨小断裂、薄砂层、河道砂体; 识别地层、岩性封堵; 描述储层的非均质性; 研究其它油藏分隔因素。2、这些因素影响油藏工程师 制订科学的开发方案 ; 采取合理的开发手段。技术发展的动因—技术需求井间地震技术 井间地震的方法波成像波动方程成像井间地震技术 井间地震的方法——关于层析成像析成像( 称 于希腊语 “ 意为 “ 切片 ” 。这是一种数据处理技术。其定义为:外部测量数据,依照一定的物理和数学关系反演物体内部物理分布,最后得到一张清晰分布图象的技术。具有三个特点:①是一种反演:观测数据 模型参数②通过积分把数据和模型联系起来③必须有一蔟曲线或曲面作为它的积分回路一九八四年开始作为关键词出现井间地震技术地震 地表或井中观测的资料表示为某些地层参数沿特定回路的积分,并反演这些地层参数的过程。与医学 度不同、定位精度、多解( V+层位)地震 震偏移(构造) 层析精细成像(岩性) 间水平迭加 ( +水平迭加) ( +水平迭加 +间地震的方法——关于层析成像井间地震技术地震 线性与非线性观测方式 :地面、 3 间、垂直井孔( 微地震、联合波型 :反射、透射、绕射地震学类型 :射线与波动方程几个相关的概念井下地震:测量与井孔有关,如 3 间、测井、地震测井、微地震等井间地震( 间地震层析成像( 间地震的方法——关于层析成像井间地震技术井间地震反射成象,或称为井间高分辨率反射成象,它是在井间层析的基础上。于 90年代初期发展起来的。井间地震的方法——关于反射成像井间地震技术 井间地震的特点波型丰富 , 可挖潜潜力大避开低速带 , 噪声低 , 分辨率高可提供高质量井间成像在地震地质条件差的地方获取有效资料采集需要特殊设备 、 采集困难 、 费用高测量范围有限 , 存在风险井间地震技术 井间地震的特点——波型丰富时间直达 波转换 波管波反射 间地震的特点——波型丰富井间地震技术 井间地震的特点——分辨率高井间地震技术分辨率高达 000同相轴 )! 发现小的不整合面井间地震的特点——分辨率高井间地震技术地面地震与井间地震分辨率比较地面地震资料 井间地震资料20 分辨率高井间地震技术860087008800830082008100840085008900井间地震资料地面地震资料地面地震与井间地震分辨率比较井间地震的特点——00%1 10 10 1 m 10 m 100 m 1 面地震分辨率增加方向资料空间覆盖范围最大垂直分辨率井间地震的特点——分辨率高井间地震技术各种数据水平和垂直分辨率的比较垂直分辨率水平分辨率30 00 0 0 00 000 0,000 00,000,000 间地震的特点——分辨率高井间地震流程地面地震与测井资料之间的桥梁 获取地下构造和岩性细节薄互层小断块地层圈闭(不整合、超退复、尖灭等)岩性圈闭(砂岩体、裂缝带、火成岩等) 提供油藏非均质性的资料, 提高静态储层描述 的精度 验证高分辨率地质模型 储层连通性分析 岩性和流体识别 优化加密井、定向井和水平井设计,降低钻井风险 压裂效果监测 时延井间地震进行动态监测 , 剩余油分布 , 优化管理 , 提高开发效益井间地震的作用井间地震技术 井间地震的历史70年代初 —80年代初:引入阶段80年代初 —80年代末:试验试验阶段80年代末 —90年代末:初步应用阶段90年代末 — :商业应用阶段“八 ·五 ” 期间国外很热门“ 九 ·五 ” 期间有所回落“ 十 ·五 ” 井间地震的全盛期已经到来( 1997)井间地震技术 井间地震的现状商业化服务( 美国 P/———————————————————————— 大功率的井中震源 : 井距 800米,井深 6000米(国外)井距 700米,井深 3500米(国内) 频率 :主频 1500宽 300- 2000500宽 300- 2000井下温度 : 150- 180℃ (设计)100- 120℃ (实际) 基本成熟的采集设计和处理软件系统 采集设备商品化、多样化,形成 配套、实用、高效的采集系统 在美国、中东得到广泛应用,其他国家也进行了一些研究,但未商业化井间地震技术 井间地震的现状——国内90年代以前 其他系统研究较多,石油系统开始介入1990- 20001995年 大港 羊三木油田和北大港油田各一个井对井距 200和 240米,井深 1200- 1630米频率 100- 500林 油田2000年 辽河 油田沈 95区块 2井对井距 300米和 500米,井深 1725- 2250米主频 200- 4002001年 中石化 的胜利、江汉、中原油田,共 27井对井距 300深 <3000米主频 300辨率 5米2002年 辽河 油田曙 68井区井距 300深 1725- 2250米主频井间地震技术 国内井间地震现状采集设备石勘院 —可控震源西仪厂 —重锤震源、井下接收器中科院 —电火花震源和井下接收器处理软件物 探 局 —采集、处理和解释软件石油大学 —模型试验、处理软件发展重点科研成果向实用转变,形成配套技术多波地震技术及其在油气勘探开发中的应用物探技术所多波地震技术基本概念采集技术处理技术解释技术应用实例问题讨论技术概述 基本概念纵波 又称为 涨缩波 ( 质点震动方向与传播方向一致;横波 又称为 剪切波 ( ,质点震动方向与传播方向垂直;转换波 是指纵波或横波在界面处转换为另一种波型;多波 是指纵波、横波、转换波等各种波场多分量 是指用多分量检波器接收到的各种波场的投影多波多分量勘探 ( or 称为矢量勘探,是指综合利用纵横波震源和多分量检波器对各种波场进行观测,以揭示更多的地下构造、岩性和油气信息的一种地震勘探技术。几个概念技术概述 基本概念纵波与横波技术概述 基本概念纵波与横波 in in to 本概念多波地震技术 X 本概念单分量与多分量的对比单分量 多分量单分量检波器( Z) 多分量检波器 (X、 Y、 Z)纵波 纵波、横波、转换波声学介质 弹性介质纵波速度 快慢纵波和快慢横波速度单一速度参数 多种弹性参数简单几何结构 复杂几何结构圈闭 油气的直接检测孔隙型储层 裂缝隙型储层勘探地震 开发地震技术概述 基本概念单分量与多分量的对比优点 缺点成倍增长信息量 采集成本加大降低多解性 处理难度加大降低勘探风险 解释任务加大提高开发效率 人力物力加大技术概述 基本概念单分量与多分量采集成本对比技术概述 多波地震技术的意义纵波的传播速度受 岩石骨架和孔隙流体 的综合影响,而横波速度仅与 岩石骨架 有关,综合利用各种波场可以揭示更多的地下构造、岩性和油气信息,减少纵波勘探的多解性和不确定性。横波速度各向异性一般是纵波的 4倍左右,利用转换波可更好地研究地下各向异性转换波与纵波有不同的 合反演可获得更准确地储层物性参数r 2收敛 )含水 (发散 )纵横波联合地震属性分析判识油水多波地震技术的作用区分岩性与流体技术概述 多波地震技术的作用各项异性分析技术概述 多波地震技术的历史•1828年, 性波 进行了研究,后来 1897年, 现横波 的存在,并通过分析发现了地核外表的液化面。•1941年, 工程上首次提出利用纵横波速度 求取岩性参数 。•1966年, 先将反射横波 (用于地球物理勘探 。•1975年, 一次应用于地球物理勘探。•1980s, 始利用井中资料研究 横波分裂 现象。•1980年, 始利用 地面记录研究横波分裂 现象。国外发展历史技术概述 多波地震技术的历史国外发展历史气烟囱挪威海 994)利用 由 990年技术概述 多波地震技术的历史国外现状到 1996年底,海上多分量采集已走向商业化。目前有 100多个多分量研究工区,其中大多数是二维的,只有 20多个是三维的,但三维多分量试验区增长很快。这些试验区主要分布于北海、远东、西非海、中东、墨西哥湾、印尼和泰国海、南中国海等。总之,海上多分量正步入应用阶段。技术概述 多波地震技术的历史国外现状研究热点 :•改善断层、盐下、气层下构造成像 ;•油气预测 ;•岩性分析 ;•裂缝检测及各向异性分析主要工区 :•加拿大阿尔伯塔省•美国墨西哥湾•英国北海•中东 (沙特、阿曼等)•北非技术概述 多波地震技术的历史国内发展历史( 1) 1982~ 1985开始横波勘探的试验研究工作 , 取得初步研究成果;( 2) 1986~ 1990由横波勘探向转换波勘探转化 , 并取得了一些进展 , 形成了处理软件系统雏形 , 特别是实现了共转换点叠加技术;( 3) 1991~ 1995转换波勘探技术获得进一步推广 , 获得了可以接受的野外资料 ,并开始进行三分量研究 , 期间首次完成了二维三分量资料的采集与处理 , 但效果不胜理想;( 4) 1996~ 2000转换波勘探由二维三分量向三维三分量转换 , 首次获得了高质量的浅层三维三分量转换波资料 , 并初步建立了三维三分量转换波处理能力 。技术概述 多波地震技术的历史国内现状国内多波勘探工区位置示意图大庆四川长庆 胜利江苏阿尔善伊盟东濮赛汉轮南 渤海南海吉林新疆轮南 洋石油吉林 新星石油技术概述 多波地震技术的历史国内现状设备:西仪厂 、 重庆地质仪器厂等;采集:基本可以获得目的层的资料;处理:有一些针对性模块 ( 主要是 2D),有一定的处理能力 , 但没有完全形成系统 ,缺乏 3 不包括引进软件 ) ;解释:几乎空白;应用:几乎没有 。处于研究阶段技术概述 多波地震技术的历史国内现状研究热点 :•改善气层下构造成像 ;•油气预测 ;•岩性分析 ;•裂缝检测及各向异性分析主要工区 :•伊盟、苏里格•四川•新疆轮南•大庆、胜利•南海、渤海与国外一样,陆上应用效果不明显,海上效果明显。技术概述 多波地震技术的发展趋势( 1)地面多分量勘探会更多地采用转换波法,三维转换波勘探将是今后多分量勘探的主要方式。( 2)三维转换波勘探日益普遍。( 2) 在油气田开发区将越来越多地采用转换波 。( 4) 海上多分量勘探日益普及 , 但由于深度加大 , 对海底采集系统要求更高 , 如强度 、 密封性 、 稳定性 、 保真性等 。( 3) 地面多分量勘探和多分量 ( 5) 四维与多分量的结合就成了一趋势 。( 6) 处理方法上向 时间偏移 、 深度偏移和各项异性成像发展( 7) 解释方法上向叠前 、 纵横波联合方向发展( 8) 各项异性已成为一个热点 。技术概述 多波地震技术的研究机构国外英国地质调查局( 克罗拉多矿院、卡尔加里大学同济大学、石油大学、成都科大等探局、中科院、南京物研所、勘探院、海洋研究院(海洋 863)等1989) 首先进行了常分类 , 后来 1995) 与1997)进行了修改 :: 高声阻抗差砂岩: 近零声阻抗差砂岩p: 同 2, 有极性变化: 低声阻抗差砂岩: 甚低声阻抗差砂岩类图解1995)
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