
- •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.
23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
При увел-и стоимости и слож-ти бур-я больш зна-е имею тех-и, позвол-е по геофиз дан-м увелич коэф-т дост-ти прогн-я нефтенас-я. Нужно искать эф-ты самой залежи (флюидонас-ти пласта) в набл-х волн полях.
(кроме наличия антиклин. стр-р или др объектов, благопр-х на нефть и газ, нам жел-но установить вер-ть их нефтегазосод-я). Помимо МОВ в с/р стали развиваться м-ды, основанные на др.типах волн.ов –многфакт зав-ть, нужно исп-ть волны с однофакт зав-тью.
В с/р МОВ изучаем зеркальные ОВ, кот возникают на неодн-х, размеры кот больше длины волны. Если размеры неодн-й соизмеримы или меньше λ (трещины), то возн рассеян волны. Помимо этих кол-й широко изв волны сейсмич. эмиссии, кот. самопроизвольно возн при изм-и напряж состояния г.п. (микроземл-я). Напряженное сост-е г.п. из-за тектонич. фак-в и сухих приливов и отливов в связи с лунно-сут изм-ми.
Разработан ряд методов:
1. АНЧАР - акустич низкочастотная разведка. Произв возбуждение колебаний, затем рег-ю колебания чз некот время (10-20 сек), когда фактически исчезнут ОВ. Если под участком, где произв-ся возб-е кол-й имеются УВ, то возн-т микроземл-я, част состав кот. расп-ся в диапазоне 4-6 Гц.э
(3-5
гц)
Эф-ты обр-я никочаст кол-й, возн-х в зонах угв при просвеч-и колебаниями удал-х земл-й
Под возд-ем упр кол-й нефтегаз залежь переходит в режим генерации собст-х инфразв-х волн в диапозоне частот, находящемся за пределами нижн гр част спектра сигналов возб-я. Этот режим ген-и сохр-ся в некот интервале времени после прекр-я действия внеш ист-ка.
Не ОВ!!!!!!!!!А собств шумовое микросейсм низкочаст изл-е нефтегаз залежи!!! Регестр геоакуст поле имеет вид случ сигнала со сплошн спектром. Наземн набл-я проводят до и после возд-я. Опр ампл спектры.
Объяснение –завт-ть от спектра % сод-я сжимаемой и несжим сост-ей пласт флюидной смеси.
Применяется для: операт карт-я продукт поля, опр-я на разраб мест-х внк, мониторинг подз хранилищ газа –уточ-е гвк.
2. СЛБО – сейсмич локатор бокового обзора. Направлен на выявл-е зон верт азимутально-ориентированной трещ-ти массивов г.п. Изучают рассеянные волны, опр-т их энергию на различ участках разреза. В итоге выдают куб распред-я трещ-х зон, в кот. и возникают рассеянные волны. Трещина выступает в роли доп ист-ка, форма им-са и ам-да его опр падающей волной.
Применяется: выбор опт места бур-я добыв скв, задания опт азим напр-я гориз скв, прогноз ослож-я бур-я скв и др.
3. DFM – динамико-флюидный м-д. Изучая хар-ки изм-я амплитуды и частоты на сейсм. и врем-х разрезах, можем опр-ть участки наиболее низких давлений в среде, с кот. обычно совпадают местопол-я залежей.
4. МИРО –миграц изобр-е рассеивающих объектов. Позв исп-ть материалы наз с-ки могт для выявл-я и оконт-я высокопр зон скопл-я угв, связ-х с тект нарушениями, трещ-тью и аном напр-м сост-ем кол-ов. Сущ-ть –миграц преобр-е сейсм трасс после высококач обр-ки. Подавл-е зерк комп-ты волн поля и получ изоб-е среды на рассеян волнах.
Осн цель интер-и комплекса данных с/р, ГИС и бурения явл. постр-е цифр. геол. модели объектов. Эта цифр.модель состоит из сетки, узлы кот имеют коорд-ты x, y, z. Ячейки сод-т соотв инф-цию о глубинах гор-ов, их петрофиз-х хар-ках и т.д, т.е. эта БД содержит структурные модели, кот описывают геометрию границ, стратиграфическую модель, кот отр-ет время напластований, структурно-формационную модель, кот опис-ет внутр стр-ру объектов, литофациальную модель, кот описывает хар-р осадкон-я и фац-го состава г.п.
На основе этих данных + данные ГИС формируется емкостная модель, где на основе геол. данных уже даны колл-е св-ва, т.е. коэффициенты пор-ти, прониц-ти, эфф.мощ-ти. Все заканч-ся фильтрационной моделью.
Если на ранних стадиях постр-я цифр.модели основ цель – опр-е геолог-х данных и постр-е геол.моделей, то на завершающей стадии геолого-развед работ строится гидродинам.модель, где фактически геол.данные не играют никакой роли, а осн роль играет геом-я границ, пористость, проницаемость.
Емкостные и фильтрац модели уже требуют данных с/р 3D, а для построения начальных геол.моделей можно исп. 2D.
Цифр.БД, геол.модель и гидродин.модель явл. часть единой технологической модели, кот созд-ся после подсчета запасов, постоянно пополн-ся данными и сущ-ет до конца разработки залежи.
Чаще всего интегр геол модель необх в кач-ве информац основы подсчета запасов, гидродинамич моделирования, мониторнингка экспл-и. Дет-ть и точн-ть цифр опис-я должны удовл-ть требованиям послед-х потребителей.
Виды:
Структурная –описывает пликат и дизъюнк морф-ю иссл объектов
Стратиграф –отр геол время напл-я, времен соотн-я выдел-х геол тел
Стр-формац – опис внутр стр-ру объектов, тип их сл-ти, связи структ и вещ-х хар-к.
Литофациальные-опр-ют усл-я осадконак-я и литол состав отл-й на основе анализа генезиса геол тел, предст в стр-формац моделях.
Емкостные –стр-формац и литофац преобр-ся на основе компл-я с данными гис и бур-я в кол-е св-ва.
Фильтрационные – позволяют выполнять геофлюидное моделирование резервуара на стадиях подсчета запасов
Гидродин модель –решет задачи разработки мест-я.
Гтм –матем предст-е объекта разработки.