- •Содержание
- •Введение
- •1 Общий раздел
- •1.1 Характеристика района
- •1.2 Геолого-геофизическая характеристика участка
- •1.3 Сейсмогеологическая характеристика разреза
- •1.4 Тектоника
- •1.5 Нефтегазоносность
- •2 Проектная часть
- •2.1 Обоснование постановки геофизических работ
- •2.2 Методика и технология полевых работ
- •2.2.1 Система наблюдений мов огт-3d
- •2.3 Обработка и интерпретация полученных результатов
- •2.3.1 Камеральные работы
- •2.4 Вспомогательные работы
- •2.4.1 Топогеодезические работы
- •2.4.2 Опытные работы
- •2.5 Охрана труда и техника безопасности
- •2.6 Охрана недр и окружающей среды
- •2.6.1 Охрана атмосферного воздуха
- •2.6.2 Охрана поверхностных и грунтовых вод
- •2.6.3 Охрана животного мира
- •2.6.4 Охрана почвы
- •Заключение
- •Список литературы
2 Проектная часть
2.1 Обоснование постановки геофизических работ
Обоснованием постановки сейсморазведочных работ является:
- плохая изученность особенности глубинно-геологического строения территории района работ;
- по ранее проводившейся поисково-разведочному бурению, по редкой сети скважин, были выявлены залежи нефти в отложениях тульского горизонта нижнего карбона и в терригенных отложениях верхнего девона.
Для более точного оконтуривания нефтеперспективных объектов, сложных в геологическом строении площади работ, предлагаю провести сейсморазведочные работы методом МОВ ОГТ 3D.
2.2 Методика и технология полевых работ
Сейсморазведка — геофизический метод изучения геологических объектов с помощью упругих колебаний — сейсмических волн. Этот метод основан на том, что скорость распространения и другие характеристики сейсмических волн зависят от свойств геологической среды, в которой они распространяются: от состава горных пород, их пористости, трещиноватости, флюидонасыщенности, напряжённого состояния и температурных условий залегания.
В методе отраженных волн (МОВ) возбужденная взрывом или механическим воздействием сейсмическая волна, распространяясь во все стороны от источника возбуждения, последовательно достигает нескольких отражающих границ в земной коре — поверхностей раздела пород с разными акустическими жесткостями. МОВ – наиболее эффективный и развитый метод сейсморазведки, применяемый в наибольших объемах при поисках и детальной разведке месторождений нефти, газа и ряда других полезных ископаемых
2.2.1 Система наблюдений мов огт-3d
Оценка кратности проектируемых работ.
Принимаем N3D=24.
Оценка максимального размера бина.
Принимаем max (BX;BY) = 25м.
Определяем расстояние между центрами группирования
Max (BX;BY) = 25м
Расстояние между линий возбуждения.
Предлагаю принять расстановку между линиями приема
∆Y=250м
Минимальное
расстояние «источник – приемник»:
xmin((∆x-0,5∆y)2+(∆Y-0,5∆X)2)0,5=104м.
Максимальное расстояние «источник-приемник»:
Lx=(72-1)·50=3550
Ly=(8-1)·300=2000
Кратность по направлению линии приема:
Кратность по направлению линии возбуждения:
Число пунктов приема в шаблоне (блоке):
Число пунктов возбуждения в шаблоне (блоке):
Полная кратность наблюдений:
Минимальные размеры зоны кратности
Количество отрабатываемых полос по всей площади:
Количество отрабатываемых по полосе:
Общее количество отрабатываемых расстановок:
Плотность пунктов возбуждения на 1 км2:
Общее количество пунктов возбуждения на площади:
Сейсмическая расстановка состоит из 8 параллельных линий, на каждой из которых с шагом ∆x=50м размещаются 72 пунктов приема. Канальность такой расстановки прямоугольной конфигурации равна 8·72=576. В нашем случае блок содержит 12 линий источников, на каждой из которых расположены 20 пунктов возбуждения с шагом ∆y=50м. Расстояние между соседними линиями возбуждения 300 м. Прямоугольная база возбуждения имеет размеры Ly=2000м и Lx=3550м.
В площадных системах наблюдений дистанция характеризуется не только величиной расстояния xmin от ПП до ПВ, но и своим направлением на плоскости (х, у), т. е. дистанция является вектором xmin. Это обстоятельство имеет важное значение, определяя как свойства площадных СН, так и особенности обработки полевых записей в 3D сейсморазведке.
Выше были названы параметры, определяющие конфигурацию площадной базы наблюдения (блока) крестового типа. После того как блок отработан, его перемещают на соседнюю позицию, сдвигая вдоль оси х на интервал ∆X - шаг продольного сдвига блока. В результате таких последовательных перемещений блока на исследуемой площади образуется продольная полоса, равномерно заполненная общими средними точками по прямоугольной сетке.
После
завершения одной продольной полосы
площадной блок смещают
в поперечном направлении на величину
∆Y
- шаг
поперечного сдвига
блока и
выполняют наблюдения на соседней полосе,
параллельной
предыдущей. Шаг
должен
обеспечивать постоянство требуемой
величины кратности n
для
всех ОСТ на исследуемой площади.
В зависимости от конфигураций базы
приема и базы возбуждения это обычно
достигается применением одной из двух
схем перекрытия соседних
полос - перекрытия
линий возбуждения или
перекрытия
линий приема
Таблица 3 – Методика работ
1 Оценка кратности проектируемых работ |
24 |
2 Оценка максимального размера бина |
25 м |
3 Расстояние между центрами группирования |
25 м |
4 Расстояние между линий возбуждения |
300 м |
5 Расстановку между линиями приема |
250 м |
6 Минимальное расстояние «источник – приемник» |
104 м |
7 Максимальное расстояние «источник-приемник» |
2200 м |
8 Кратность по направлению линии приема |
7 |
9 Кратность по направлению линии возбуждения |
3,4 |
10 Число пунктов приема в шаблоне (блоке) |
216 |
11 Число пунктов возбуждения в шаблоне (блоке) |
20 |
12 Полная кратность наблюдений |
24 |
13 Минимальные размеры зоны кратности |
|
|
5250 |
|
2875 |
15 Количество отрабатываемых по полосе |
18 |
16 Общее количество отрабатываемых расстановок |
108 |
17 Плотность пунктов возбуждения на 1 км2 |
61 |
18 Общее количество ПВ на площади |
4798 |
19 Количество сейсмических линий в расстановке |
|
ПП |
8 |
ПВ |
12 |
20 Шаг пунктов приема |
50 м |
21 Количество ПП на линии |
72 |
22 Канальность |
576 |
