- •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
2.6.2.4 Анализ горизонтальных и погоризонтных срезов данных могт 3d
Из кубов сейсмоданных МОГТ 3D могут быть синтезированы как вертикальные сечения (сейсмические разрезы), так и горизонтальные или погоризонтные срезы амплитуд или других характеристик (мгновенных фаз и амплитуд, когерентности, акустической жесткости и др.). На погоризонтных срезах можно уверенно выделять индивидуальные аккумулятивные седиментационные тела сложной морфологии (русла рек, каналы мутьевых потоков, бары), дизъюнктивные нарушения, флюидодинамические структуры, которые слабо заметны на вертикальных сечениях кубов сейсмоданных. По сути, анализ волновой картины по погоризонтным срезам (они предпочтительнее чем горизонтальные срезы, т.к. на последние очень влияет структурный план) становится самостоятельным методом интерпретации благодаря высокой информативности.
Анализ погоризонтных срезов позволяет оценить и качество обработки исходных сейсмических материалов. В качестве критериев оценки качества обработки выступают количество, размеры и четкость канальных форм седиментации в средней юре и ачимовской толще, трещин усыхания («такыр») в надсеноманских отложениях и т.п. (рис. 2.35, 2.36).
Канальные
аккумулятивные седиментационные формы
(русла рек и каналы мутьевых потоков)
являются как самостоятельными объектами
для постановки глубокого бурения на
среднеюрские ловушки УВ «шнуркового»
типа, так и индикаторами высокой
песчанистости ачимовской толщи. Поэтому
их индикация на материалах сейсморазведки
МОГТ 3D имеет большое практическое
значение.
Рис. 2.35 Погоризонтный (седиментационные) срезы кубов амплитуд Каналы ачимовских мутьевых потоков хорошо видны на фрагментах слева (переобработка данных) и почти не видны на фрагментах справа (исходная обработка данных)
Рис. 2.36 Вертикальные (слева) и погоризонтные (справа) срезы разных кубов амплитуд по одному участку съемки: сверху – по результатам обработки 2010 г., внизу – 2015 г. Полигональная мегатекстура сенона (трещины усыхания) на материалах, обработанных в 2010 г. не видна, но хорошо заметна на данных, переобработанных в 2015 г.
На временных разрезах, приведенных на рис. 2.36, хорошо видно, что по результатам обработки 2010 г. получены более высокочастотные данные, с гладкими, уверенно прослеживаемыми фазами. На разрезах, полученных в 2015 г., фазы «издерганные», их прослеживаемость хуже, количество – меньше. Это свидетельствует о более низких преобладающих частотах отраженных волн. Тем не менее, материалы 2015 г. содержат ценную геологическую информацию и более разрешенные по сравнению с данными 2010 г., которые «заутюжены» излишним сглаживанием (фильтрациями на больших базах) в процессе обработки. Трещины, которые хорошо видны на данных 2015 г., отсутствуют на предшествующих материалах, хотя расположение таких трещин определяет заложение горизонтальных стволов и портов ГРП для разработки сенонских газовых залежей.
2.6.2.5 Обработка в поле рассеянных волн
В последнее десятилетие приобрела популярность обработка в поле рассеянных волн (т.н. интерпретационная обработка), позволяющая получать данные не по отраженным, а порассеянным волнам (т.н. разрезы и кубы «дифракторов» - рассеивателей). Эти данные используются при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений со сложно построенными трещинно-кавернозными коллекторами. Сущность: с помощью методов престековой (т.е. до суммирования данных) миграции получают два куба сейсмических данных: мигрированный куб отраженных волн (рефлекторов) и куб дифрагированных волн (дифракторов). При этом куб дифракторов получают посредством вычитания отраженных волн и последующей фокусировки рассеянных волн. По кубу дифракторов рассчитывают амплитудные и спектральные атрибуты сейсмического поля. По интегральным амплитудным характеристикам получают трехмерную модель рассеивающих объектов геологической среды (куб индекса акустической неоднородности). Пример разрезов дифракторов и рефлекторов показан на рис. 2.37. Перспективны зоны с высокой интенсивностью рассеянных волн.
Рис. 2.37 Временной разрез дифракторов и рефлекторов через скважину 14Р (по Г.Н. Ерохину) На месторождении продуктивны баженовская свита (трещинный тип коллектора) и пласт Ю2 средней юры (порово-трещинный коллектор).
