Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проведение сейсморазведочных работ в 3D на Сара...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.38 Mб
Скачать

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

  1. Оценка кратности проектируемых работ.

Принимаем N3D=24.

  1. Оценка максимального размера бина.

Принимаем max (BX;BY) = 25м.

  1. Определяем расстояние между центрами группирования

Max (BX;BY) = 25м

  1. Расстояние между линий возбуждения.

  1. Предлагаю принять расстановку между линиями приема

∆Y=250м

  1. Минимальное расстояние «источник – приемник»:

xmin((∆x-0,5∆y)2+(∆Y-0,5∆X)2)0,5=104м.

  1. Максимальное расстояние «источник-приемник»:

Lx=(72-1)·50=3550

Ly=(8-1)·300=2000

  1. Кратность по направлению линии приема:

  1. Кратность по направлению линии возбуждения:

  1. Число пунктов приема в шаблоне (блоке):

  1. Число пунктов возбуждения в шаблоне (блоке):

  1. Полная кратность наблюдений:

  1. Минимальные размеры зоны кратности

  1. Количество отрабатываемых полос по всей площади:

  1. Количество отрабатываемых по полосе:

  1. Общее количество отрабатываемых расстановок:

  1. Плотность пунктов возбуждения на 1 км2:

  1. 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