
- •Сейсморазведка 4 курс Лекция 1 Системы наблюдений. Принцип непрерывного прослеживания отражающих горизонтов
- •Выбор параметров систем наблюдений
- •О бщий порядок процедур обработки и интерпретации данных
- •Практика 1 Анализ сейсмограмм
- •Лекция 2 Документация и оценка качества полевых данных
- •Корреляция волн
- •Контроль корреляции
- •Нормальный годограф отраженных волн
- •Практика 2 Контроль качества отраженных волн
- •Лекция 3 п онятие змс, вчр и необходимость их учета
- •Статические поправки
- •Особенности расчета статических поправок по методике огт
- •Практика 3 Расчет статических поправок
- •Лекция 4
- •Построение временных разрезов в методе отраженных волны
- •Преимущества и недостатки временных разрезов
- •Скорости в сейсморазведке. Технологии проведения скважинных сейсмических наблюдений
- •Практика 4 Статические поправки Требования к выбору уровня приведения
- •Сейсмокаротаж
- •Лекция 5 Обработка данных ск-всп
- •Модификации скважинных сейсмических наблюдений
- •Пм нвсп
- •Акустический каротаж
- •Практика 5 Кинематические поправки
- •Практика 6 Построение сейсмических границ
- •Суммарные временные разрезы
- •Лекция 6 Понятие эффективной и предельной эффективной скоростей
- •Способы расчета эффективной скорости
- •Факторы, влияющие на различие Vэф и Vср
- •Лекция 7 Квазианизотропия
- •Обобщение данных о скоростях
- •Способы построения отражающих границ
- •Практика 7 Вертикальное сейсмическое профилирование
- •Лекция 8 Обработка годографов преломленных волн (построение преломляющих границ)
- •Уравнение годографа головной преломленной волны Граница горизонтальная, среда двухслойная
- •Способ средних или эффективных скоростей
- •Способ встречных годографов
- •Интерпретация рефрагированных волн
- •Построение разрезов и карт и оценка точности структурных построений
Модификации скважинных сейсмических наблюдений
П
омимо
СК и ВСП широко используется, так
называемое, НВСП – непродольное
вертикальное профилирование или иногда
его называют азимутальное вертикальное
профилирование. В этом случае (рис 8.7.)
одновременно с продольным ВСП (точка
возбуждения О1) обычно делается
несколько точек возбуждения (рис 8.8.).
Колебания регистрируются от всех ПВ на
разных глубинах СП. В этом случае
колебания могут возбуждаться и
вибраторами. Рис 8.9. В этом случае мы
регистрируем прямую волну и отраженные
волны, с учетом преломления лучей на
границах. Часто регистрируются продольные,
поперечные и обменные волны. Таким
образом, дополнительно к скоростям
продольных волн мы можем получать
сведения о поперечных волнах.
К
роме
того, определив времена пробега прямых
волн на больших удалениях от скважины,
мы можем рассчитать теоретические
времена пробега волн для модели скоростей,
полученному по продольному ВСП. Сравнение
теоретических времен с реальными
позволяет уточнить сами скорости, а во
вторых наклоны отражающих границ.
Сравнение времен теоретических и
практических позволяет, во-первых,
уточнить скорости, во-вторых, уточнить
наклон границ и даже выявить наличие
небольших тектонических нарушений.
Для каждого луча (рис 8.8.) мы можем построить временной или глубинный разрез отраженных волн, что также позволяет уточнить около скважинное пространство.
Таким образом, данные НВСП позволяют уточнить скоростную модель, геологическое строение около скважинного пространства и часто позволяет более детально картировать перспективные на нефть объекты.
Также существует методика 3Д (3С) ВСП, когда возбуждение колебаний проводиться по серии профилей возбуждения. Часто эти работы совмещаются с наземными наблюдениями и после обработки всех данных, мы получаем распределение петрофизических свойств в около скважинном пространстве.
Е
ще
есть методика ГСТ – глубинное сейсмическое
торпедирование. Когда делается перфорация
пластов, то на поверхности фактически
расставляют ПП и волны возникающие при
перфорации пластов регистрируются на
поверхность. Рис 8.10. Гидро разрыв пласта
– под большим давлением закачивают
воду в пласт, пласт разрывает, идут
трещины и колебания от этих трещин могут
регистрироваться. Пытаются определить
размер и направление трещин. Иногда все
эти работы называют промысловой
сейсморазведкой.
Пм нвсп
ПМ – поляризационная методика НВСП. Поляризация – это значит, что мы изучаем траекторию движения частиц, т.е. более детально пытаемся отделить продольные от поперечных волн. В этом случае, чаще всего проводят наблюдения трехкомпонентные, т.е. получаем отдельные три волновые поля z, x и у. В этом случае, мы гораздо более четко выделяем годографы продольных и поперечных волн и соответствующие скорости продольных и поперечных волн. А это позволяет рассчитать коэффициенты отношения Vp/Vs, а также коэффициенты Пуассона, ну и иногда модули объемного сжатия, которые связаны с физико-механическими свойствами пород. Т.е. мы можем судить о степени трещинноватости пород и основных направлениях (азимутах) распространения этих трещин. Это связано с направлением коэффициентов проницаемости пород, по трещинам дебит скважины будет больше, чем против трещин. Кроме того, все НВСП позволяют изучать скоростную анизотропию пород, которая тоже связана с направлением трещин и данные о которой очень важны затем при разработке месторождений.