- •Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных
- •Введение
- •1. Общие сведения о сейсморазведке
- •1.1 Что такое сейсморазведка?
- •1.2 Виды сейсморазведочных работ могт
- •1.3 Этапы сейсморазведочных работ
- •1.4 Физические основы сейсморазведки, необходимые для геологической интерпретации
- •1.4.1 Связь между физическими границами и сейсмическими отражениями
- •Акустические свойства основных породообразующих минералов
- •Средние значения акустических свойств пород
- •1.4.2 Некоторые параметры сейсмических волн
- •1.4.3 Разрешающая способность сейсморазведки
- •2 Геологическая интерпретация
- •2.1 Корреляция отраженных волн
- •2.2 Выделение и трассирование разрывных нарушений
- •2.3 Увязка скважинных и сейсморазведочных данных
- •2.3.1 Использование скважинной сейсморазведки
- •2.3.2 Одномерное сейсмогеологическое моделирование
- •2.3.3 Двумерное сейсмогеологическое моделирование
- •2.4 Структурная интерпретация
- •2.5 Оценка точности структурных построений
- •Оценка точности структурных построений
- •2.6 Сейсмостратиграфическая интерпретация
- •2.6.1 Общие (теоретические) вопросы сейсмостратиграфии
- •2.6.1.1 Основные термины
- •2.6.1.1 Геологические границы
- •2.6.1.2 Геологические тела
- •2.6.1.3. Характеристика сейсмических фаций
- •2.6.1.4 Границы и морфология сейсмостратиграфических тел
- •2.6.1.5 Стратиграфическое значение сейсмостратиграфии
- •2.6.2 Методы и методики сейсмостратиграфических исследований
- •2.6.2.1 Динамический анализ
- •Критические точки распределения Фишера-Снедекора
- •2.6.2.2 Частотные и скоростные параметры
- •2.6.2.3 Анализ временных толщин
- •2.6.2.4 Анализ горизонтальных и погоризонтных срезов данных могт 3d
- •2.6.2.5 Обработка в поле рассеянных волн
- •2.7. Флюидодинамическая интерпретация
- •3. Сейсмостратиграфия западной сибири
- •3.1. Индексация отражающих сейсмических горизонтов
- •3.2.2. Доюрский нефтегазоносный (нефтегазоперспективный) комплекс
- •3.2.3.Нижняя – средняя юра
- •3.2.5 Верхняя юра
- •3.2.5. Неоком
- •3.2.7 Надсеноманский комплекс
- •4. Картирование ловушек и залежей углеводородов сейсморазведкой могт
- •4.1 Типы ловушек и залежей ув
- •4.2. Типы ловушек и залежей углеводородов Западной Сибири
- •4.2.1 Структурно-стратиграфические ловушки кольцевой и козырьковой в плане формы
- •4.2.2 Стратиграфические и структурно-стратиграфические ловушки линейной (полосовидной), реже изометричной формы, залегающие в основании разреза осадочного чехла
- •4.2.3 Литологические и структурно-литологические ловушки
- •4.2.5 Литологические и структурно-литологические ловушки с односторонней глинизацией коллекторов на бровках неокомских палеошельфов
- •4.2.6А Полосовидные литологические ловушки в неокомских отложениях с двусторонней (с запада и востока) или полной (со всех сторон) глинизацией резервуара
- •4.2.6Б Изометричные литологические ловушки в неокомских отложениях с двусторонней (с запада и востока) или полной (со всех сторон) глинизацией резервуара
- •4.2.7 Ловушки клиноформы (клинотемы) неокома
- •4.2.8 Литологические (структурно-литологические) ловушки фондотемы и основания клинотемы неокома
- •4.2.9 Структурно-тектонические (тектонически экранированные) залежи ув
- •4.2.10 Гипергенные (гипергенно-гидротермальные) ловушки ув
- •4.2.11. Флюидодинамические залежи ув
- •4.3 Прогноз и картирование неантиклинальных ловушек ув
- •4.3.1. Ловушки доюрского комплекса
- •4.3.2 Структурно-стратиграфические ловушки в юре
- •4.3.3 Литологические и структурно-литологические ловушки и залежи ув
- •4.3.4 Русловые и канальные ловушки и залежи ув
- •4.3.5 Тупиковые ловушки ув неокомского мегакомплекса
- •4.3.5.1 Ачимовская толща
- •4.3.5.2 Ловушки и залежи ув в шельфовых пластах
- •4.3.6 Другие ловушки и залежи ув
- •Заключение
2.3.2 Одномерное сейсмогеологическое моделирование
Кроме данных скважинной сейсморазведки, для увязки материалов ГИС и сейсмики используют одномерное сейсмогеологическое моделирование. Оно заключается в создании синтетических сейсмограмм
по данным ГИС. Для этого используются данные акустического АК и плотностного ГГК(п) каротажа. АК позволяет получить скоростную характеристику вскрытого скважиной разреза, ГГК(п) – плотностную. Первоначально проводят низкочастотную фильтрацию указанных данных ГИС, т.к. частоты каротажа и сейсмики сильно различаются. Перемножение значений плотности и скорости дают значения акустических жесткостей, с помощью которых рассчитываются значения коэффициентов отражения.
Рис. 2.6 Результаты сейсмостратиграфической привязки с использованием данных ВСП, сейсморазведочных работ МОГТ 3D и скважинной информации. Разрез ВСП – черно-белый
Затем, используя сейсмический импульс, извлеченный из данных сейсморазведки, увязанных со скважиной либо теоретический, 0-фазовый импульс (т.н. импульс Н.Н. Пузырева), выполняют расчет синтетической сейсмограммы (рис. 2.7, 2.8). Для этого также необходим скоростной закон, позволяющий предварительно увязать скважинные сейсмические данные в масштабе глубин и времен. Для этой цели используют данные ВСП или СК (часто - по соседним скважинам и даже месторождениям).
Рис. 2.7 Одномерное сейсмогеологическое моделирование
Формирование синтетической сейсмограммы по материалам ГИС. Скважинный каротаж (плотностной, акустический) применяют для расчёта акустической жесткости, которую преобразуют в коэффициенты отражения. Затем проводится свёртка сейсмических импульсов с коэффициентами отражения для получения отражённых волн, которые суммируются для построения синтетической сейсмограммы. Последнюю используют для литолого-стратиграфической привязки данных ГИС к сейсмике.
При достаточно высокой степени совпадения синтетических и реальных сейсмограмм (см. рис. 2.8) можно выполнить привязку геологических границ к сейсмическим разрезам с точностью до одной фазы, т.е. полуволны. Это позволяет геологически осмыслить сейсмическую волновую картину, уточнить корреляцию отраженных волн, определить методические приемы, позволяющие картировать ловушки и залежи УВ.
Степень совпадения синтетической и реальной сейсмограммы оценивается функцией взаимной корреляции (ФВК). При низких ее значениях проводят редакцию кривых ГИС, подбор формы импульса, уточняют скоростной закон. В конечном результате обычно получают высокие значения ФВК, что, тем не менее, не всегда обеспечивает правильность привязки отраженных волн к сейсмическому разрезу, особенно при отсутствии данных ВСП по изучаемой скважине. Литолого-стратиграфическая увязка скважинных и сейсморазведочных данных требует высокой квалификации и большого опыта ее исполнителей в решении таких задач, поскольку точность привязки определяет достоверность всей последующей интерпретации сейсморазведочных данных.
Часто в скважинах, которые необходимо привязать к сейсмическим разрезам, отсутствуют данные АК и ГГК(п), либо эти данные не кондиционны. Это относится к большинству скважин, пробуренных в прошлом веке. В этом случае, на основании достоверно установленных петрофизических зависимостей между различными параметрами пород, выраженными в показаниях ГИС, используют уравнения Гарднера и Фауста, позволяющие рассчитать плотности и скорости отраженных волн, соответственно, из данных АК и КС.
Рис. 2.8. Увязка скважинных и сейсмических данных по скважине 1П
