- •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
1.4.2 Некоторые параметры сейсмических волн
В первом приближении сейсмическая волна и ее отображение на сейсмическом разрезе – сейсмотрасса представляет собой синусоиду, которая имеет отклонения влево и вправо от нулевой линии. Степень отклонения от 0 – это амплитуда волны, она может быть отрицательной и положительной. Кроме амплитуды, волна характеризуется длиной, или периодом. Противоположным периоду показателем является частота. Полное сейсмическое волновое колебание состоит из двух фаз – отрицательной и положительной.
В сейсморазведке существует понятие полярности сейсмической записи. В России и Европе прямой называется такая полярность сейсмической записи, при которой на границе с положительным коэффициентом отражения формируется положительная волна (зачерненный экстремум в черно-белой гамме визуализации). При обратной полярности с такой границей связан отрицательный экстремум. На границах с отрицательным коэффициентом отражения наблюдается обратная картина (рис. 1.6). В США принято противоположное обозначение полярности.
В многоцветной раскраске разрезов положительные колебания имеют один цвет (например, красный), отрицательные – другой (например, синий). Точное определение полярности сейсмической записи и правильная (с точностью до фазы) привязка отраженных волн к геологическому разрезу имеет огромное значение для обеспечения достоверности картирования границ НАЛ и КЛ и залежей УВ.
Кроме амплитудно-частотных характеристик, сейсмическая запись характеризуется особенностями прослеживания отраженных волн по разрезу и площади. Условная линия, соединяющая синфазные колебания одной и той же волны (т.е. одни и те же фазы) называется осью синфазности. Конфигурации осей синфазности могут быть прямыми или извилистыми, они могут быть наклонены относительно выше и ниже расположенных отражений. Волны и их оси синфазности могут быть прерывистыми и непрерывными. Эти особенности волновой картины имеют значение при сейсмостратиграфической интерпретации.
Рис. 1.6 Характер сейсмической волновой картины на границах с положительным (а) и отрицательным (б) коэффициентами отражения
Прослеживаемость волн и их осей синфазности определяется параметром когерентности (когерентность - скоррелированность, согласованность волновых колебаний). Трансформация амплитудных разрезов и кубов в разрезы и кубы когерентности позволяет выявлять разрывные нарушения, уточнять прослеживание волн.
Важнейшим параметром сейсмических волн является их скорость. Различают средние скорости отраженных волн, т.е. скорости от поверхности Земли до определенного горизонта и интервальные скорости – т.е. скорости между горизонтами.
1.4.3 Разрешающая способность сейсморазведки
Разрешающая способность сейсморазведки определяет возможность раздельно выделять сейсмические сигналы в близкие моменты времени (временная или вертикальная разрешенность) и близкорасположенные по горизонтали особенности геологической среды (горизонтальная, или латеральная разрешенность).
Разрешающая способность определяется сейсмогеологическими условиями среды, строением ВЧР, методикой и качеством проводимых сейсморазведочных работ и их обработки. В условиях неоднородной ВЧР и наличия волн-помех, шумов разрешающая способность резко снижается. В сейсморазведке существует понятие «зоны Френеля», которое позволяет рассчитывать разрешенность сейсмических данных в зависимости от глубины и свойств среды и волнового поля. Разрешающая способность уменьшается по разрезу сверху вниз из-за поглощения и рассеивания сейсмических волн геологической средой. Так, для условий севера Западной Сибири вертикальная разрешенность на уровне сеномана составляет около 10 м, неокома – 15 м, юры – 25 м. Латеральная разрешенность для этих же интервалов увеличивается от 70 м до 150 м и 250 м, соответственно.
Лучше разрешаются в сейсмическом волновом поле объекты, контрастные по акустическим жесткостям относительно вмещающей среды. Следует различать понятия «разрешенность» и «точность» сейсморазведки. Последнее обычно относится к структурным построениям.
