
- •1.Особенности распростр-я упругих волн:
- •6)Наложение волн помех.
- •2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
- •3. Кинем особенности однокр и многокр отр волн, ур-я их годографов. Основные волны- помехи.
- •4.Кинематические особ-ти прелом-х (головных) волн. Рефрагированные волны
- •5. Возбуждение упругих колебаний. Лин цифр и телем сейсморег системы, уст-во, отл-я, вспом обор-е.
- •6. Технология проведения ср-т 2д и 3д, системы наблюдений, их изобр-е, выбор пар-ов, Сейсмограммы опв, опп, огт, оу
- •2D. Линейный сн.
- •7. Интерфенционные системы, анализ частотных харктеристик группирования сейсмоприемников и принципы выбора параметров групп.
- •8. Методика огт. Теор основы. Ф-я запаздывания. Выбор систем набл-я в могт.
- •9. Основные этапы и результаты кинематической инт-и сейсм материалов.
- •10. Методика провед-я и задачи скв сейсморазведки. Ск, всп, нвсп, ак и конечн рез-ты.
- •11. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •12.Назначение и этапы коррекции статич поправок. Компоненты ошибок стат поправок
- •13. Назначение кор-и кинем поправок, способы кор-и
- •1)Получ верт спектров скор-ей (энергоанализ)
- •2) Сканирование по скоростям
- •16. Понятие сейсмического сноса и способы миграции
- •1)Миграция с исп-ем дифр волн
- •14. Осн типы цифровых фильтров при обр-ке сейсм данных могт
- •2 Категории:
- •15. Последов-ть цифровой обработки данных могт
- •17. Разрешающая способность с-ки. Пути ее повышения.
- •18. Динамические хар-ки, их исп-е для задач пгр. Способ
- •20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
- •21. Геостатический (петрофиз) и сейсмофац (кластерный) анализ
- •22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
- •23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
- •15. Расчет глубин отраж. И преломл. Горизонтов, построение разрезов и структ.Карт. Литолого-стратигр.Привязка ов. Оценка точности структ построений.
- •12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
- •16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
- •19. Способы производства цифровой фильтрации и основные типы цифровых фильтров при обработке сейсмических данных могт.
- •20. Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки могт на эвм.
- •23.Динамическая интерпретация сейсм. Данных. Анализ скоростей пак и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач пгр. Способ яркого пятна и аvo-анализ.
- •24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (сфи).
- •25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3d, гис и бурения, сван, сейсмофиальн.Районирование террит., кластерный анализ.
22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
В структурно-формац подходе изуч формационные объекты (геолог тела) разных масштабов. Такими объектами явл упорядоч стр-ры типа циклитов, кот хар-ся направл-ю изменения к-л св-ва или признака в пределах каж циклита. В кач-ве св-в выбир-ся изм-е гранулом-го состава отложений (размер зерен). Считается: тонкозернистому составу горных пород отвечает и большая тонкосл-ть его стр-ры, кот сопров-ся направленным изм-ем акуст св-в. (изм-е зн-я акуст-х скоростей и частостью появления коэф. отражения).
Соотв-м образом изм-ся и частотный состав соотв-го участка трассы, более тонкозернистым горным породам соответствуют более высокие частоты, а грубозернистым –низкие частоты.
Различают трансгрессивные (Проциклит (поднятие моря)) и регрессивные (рециклит (опускание моря)) отложения моря. Каждой пачке отл-й соотв-ет изм-е физ.св-в, а с другой стороны это отражается в форме сейсмич.кол-й. Для изуч-я закономерностей изм-я состава циклитов разработан СВАН.
При произв-ве СВАН берется сейсмотрасса или кусок временного разреза (неск-ко трасс) и затем эту трассу пропускают через послед-сть фильтров ширина кот- не более двух октав, кот являются рекурсивными и узкополосными (треугольной формы 8-12 фильтров). Т.о. в результате СВАН анализа мы имеем СВАН диаграмму на кот представлена начальная сейсмотрасса и неск-ко отфильтрованных трасс. Если имеется тонкозернистый материал и тонкая слоистость разреза то на этой трассе подчеркиваются высокие частоты. Если же грубозернистый материал то высокие амплитуды отфильтрованной трассы будут наблюдаться в диапазоне грубозернистых осадков.
Наличие циклита (постепенного изменения гранулом состава) будет харак-ся плавным переходом максимума амп-д от низкочаст к высокочастотному составу колебаний или наоборот. А разрывы осадконак-я будут харак-ся разрывом постепенного перехода и неустойчивой изменчивостью этих амплитуд. В последующем стало понятно что вид СВАН колонки (спектрально временной образ разреза) зависит не только от хар-ра цикличности но и от петрофиз хар-ки разреза.
Целью СВАН анализа уже стало не только выделение циклитов, но и изучения типа разреза по СВАН колонкам. Кроме того были предложении для производства расчеты спектрально временных параметров. Всего предложено 6 параметров и седьмым параметром является кривая скорости ПАК.
Кривые
различных параметров имеют значительное
сходство с кривыми ГИС (ГК, НГК, АК). Это
говорит о том что первопричина форм
этих СВАН параметров и кривых ГИС
является одной и той же а именно петрофиз
состав разреза как терригенных его
разностей так и карбонатных. Оказалось
что СВАН
колонки кривых ГИС имеют примерно такую
же форму как и сейсмотрассы.
Используя эту информацию т.е. СВАН
колонки ГИС и кривые параметров
спектрально временных можем рассчитать
уд емкость отл-й, их гидропр-ть и прогнозную
нефтепродук-ть
Прогнозирование типов геол разреза: Невоз-на успешн экспл-я без знания геол стро-я резервуара.
Для мат мод-я пласт-х систем, оптим-и технолог схем разработки, повыш-я эф-ти возд-я на пласт необх выявл-е закон-ей распр-я в разрезе и по Sди разнофац обр-й, облад-х неодин емкостным потенциалом, опр-е хар-ра их гидродин связи. Для реш-я таких зада разработаны разл тех-и, осн-е на компл инт-и скв данных и мат-ов сейсмор-ки 3д. пр, техн-я ООО «геоф системы данных» процедура седимент-емкостного прогн-я
Разбив-ся на 3 этапа:
1)подготовительный –охв-ет иссл-е скв данных для опр-я возраста г.п. резервуара, выявл-е особ-ей их строения (в рамках биострат, литолого-петрограф анализов и кач инт-и гис). Результат – модель биостарти-графического расчл-я разреза. Выдел-ся «седиментац маркеры» (осн осад тела), пр, эроз гран-цы, трансгрес пов-ти и т.д.
2) разработка седиментацион модели природн резервуара
(опир-ся на осн сиквенс-стр-и)
Выявление специфики стр-я циклитов и созд-е циклофац модели осад тольщ баз-ся на фац анализе, позв-ем восст-ть палеогеогр зональность-> прогн-ть распр-е одновозр-х циклитов.
3)разр-ка емкостной модели прир резервуара связь литотипов отл-й и фес. Постр-н карт с прим геостат подхода…