孫家鵬 翟培合 宋林君
摘 要:三維地震勘探技術(shù)是綜合利用多學(xué)科而發(fā)展起來的勘探技術(shù)[1]。是把地震勘探方法擴(kuò)展到三維空間的新技術(shù)。三維地震勘探是由于近十年來多道數(shù)字地震儀和大型計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,為適應(yīng)勘探精度不斷提高,工作范圍不斷擴(kuò)大的迫切要求而逐漸發(fā)展起來的一種新的勘探方法。三維地震勘探技術(shù)主要勘探結(jié)果是為了使探測的結(jié)果圖像更加清楚、位置預(yù)測更加準(zhǔn)確。三維地震勘探技術(shù)能為工程地質(zhì)提供更詳細(xì)的地質(zhì)信息,能夠?yàn)榈V方更好地進(jìn)行煤田的勘察。
關(guān)鍵詞:三維地震勘探;數(shù)據(jù)采集;褶曲;數(shù)據(jù)處理
引言
內(nèi)蒙古烏審旗地區(qū)是鄂爾多斯盆地的重要含煤區(qū),也是近幾年低煤階煤層氣勘探的熱點(diǎn)地區(qū)[2]。但該區(qū)前期煤層氣鉆探總體效果并不理想,迫切需要認(rèn)清該區(qū)煤層氣富集規(guī)律,以便有效開展煤層氣勘探及開發(fā)利用。近年來,研究人員通過分析研究天然氣鉆井、煤炭鉆孔及煤巖分析資料以及地震測線解釋,發(fā)現(xiàn)該區(qū)煤層厚度大、分布廣,具有良好的煤層氣成藏條件??焖贉?zhǔn)確的勘探處該區(qū)域煤層分布、斷層分布對于礦方在該地區(qū)以后的建設(shè)生產(chǎn)都有極為重要的指導(dǎo)作用。
1 三維地震勘探技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
三維地震技術(shù)已經(jīng)被公認(rèn)為是具有良好地質(zhì)效果、經(jīng)濟(jì)效益以及20世紀(jì)80年代最具標(biāo)志和成效的地震勘探技術(shù),也被認(rèn)為是提高地震勘探精度方面的第五次飛躍(前四次分別是20世紀(jì)30年代由折射波法向反射波法的轉(zhuǎn)變、20年代出現(xiàn)的組合與多次覆蓋技術(shù)、60年代出現(xiàn)的數(shù)字地震儀和地震資料數(shù)字處理技術(shù)、70年代出現(xiàn)的偏移歸位成像技術(shù))[3]。經(jīng)過20多年的發(fā)展,三維地震技術(shù)現(xiàn)在已日趨完善,今后該技術(shù)的發(fā)展方向主要體現(xiàn)在以下幾個方面:(1)三維資料的連片處理。(2)大面積高密度三維地震勘探。(3)全三維地震勘探技術(shù)。(4)三維可視化技術(shù)[4]。通過這么多年的發(fā)展,現(xiàn)在三維地震勘探技術(shù)的運(yùn)用已經(jīng)從地質(zhì)簡單地區(qū)向復(fù)雜地區(qū)轉(zhuǎn)移,運(yùn)用方面也越來越多元化。
2 地質(zhì)概況
勘探區(qū)具典型的高原堆積型沙丘地貌特征,地表大部被第四系風(fēng)積沙所覆蓋,局部有白堊下統(tǒng)地層出露,植被稀疏,為沙漠、半沙漠地區(qū)??碧絽^(qū)所在地區(qū)氣候干燥,冬寒夏熱,多風(fēng)少雨??碧絽^(qū)氣候?qū)儆诟珊怠敫珊档拇箨懶愿咴瓪夂?。勘探區(qū)位于鄂爾多斯臺坳,鄂爾多斯臺坳被認(rèn)為是中國現(xiàn)存最完整、最穩(wěn)定的構(gòu)造單元。據(jù)“中國地震烈度區(qū)劃圖”劃分,地震烈度為Ⅵ度,地震動峰值加速度為0.05g,屬弱震區(qū)。據(jù)調(diào)查,歷史上從未發(fā)生過較大的破壞性地震,區(qū)內(nèi)亦無泥石流、滑坡及塌陷等不良地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)象發(fā)生。
3 三維地震勘探技術(shù)措施
3.1 激發(fā)因素
井深:采用推磨鉆成孔。井深南部為6m,中部10m,北部11m。
藥量:2Kg村莊、鉆機(jī)、機(jī)井等障礙物附近適當(dāng)減小藥量。
3.2 接收因素
(1)儀器類型:法國sercel公司生產(chǎn)的408UL遙測數(shù)字地震儀。
(2)檢波器:35Hz,2串2并,點(diǎn)狀組合(堆放),插直、踩實(shí)。
(3)采樣間隔:0.5ms。
(4)記錄長度:1.5s。
(5)前放增益:36db。
3.3 觀測系統(tǒng)類型
本次三維地震觀測系統(tǒng)綜合考慮了勘探區(qū)的地質(zhì)任務(wù)、地形地貌、目的層的賦存深度、構(gòu)造情況,采用10線10炮制束狀觀測系統(tǒng)、測線方向盡量垂直地層走向,觀測系統(tǒng)具有炮檢距分布均勻,方位角分布較寬等特點(diǎn),有利于速度分析,多次波衰減,靜校正求解??碧絽^(qū)選用自然頻率為35Hz的檢波器,4個兩串兩并組合接收,檢波器挖坑埋置,有利于壓制面波,道距(△X)為10m,面元邊長選5m(縱向)×10m(橫向),小于理論計(jì)算最大面元邊長,有利于提高資料分辨率。本次三維地震勘探的覆蓋次數(shù)為30次,有利于提高小構(gòu)造的解釋的準(zhǔn)確性。
3.4 數(shù)據(jù)處理
資料處理的計(jì)算采用DELL 7500處理工作站,處理軟件為法國CGG公司開發(fā)的GEOVECTEUR PLUS 4100處理軟件。
3.5 資料整理及精度評定
通過資料處理,最后獲得了CDP網(wǎng)格5m×5m×0.5ms的三維數(shù)據(jù)體,滿覆蓋面積約為5.52km2, 勘探區(qū)按40m×80m網(wǎng)格對時間剖面進(jìn)行了評級,共抽取時間剖面131條(橫向107條,縱向24條),總長322.07km,其中I類剖面233.91km,占72.63%,II類剖面59.11km,占18.35%;Ⅰ+Ⅱ類剖面占到90.98%,達(dá)到了設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求;Ⅲ類剖面29.05km,占9.02%。
4 地質(zhì)解釋成果
勘探區(qū)內(nèi)煤層底板形態(tài)總體為一個走向N-NE、傾向W-NW的單斜,地層傾角較平緩,約2-4°。
4.1 2-2上煤層底板起伏形態(tài)煤層底板標(biāo)高為+676-+708m
埋深從勘探區(qū)南部向北、西北逐漸變深,煤層埋藏最深處位于勘探區(qū)東北部,底板標(biāo)高為+676m,煤層埋藏最淺處位于勘探區(qū)東南部K31鉆孔附近,底板標(biāo)高為+708m。煤層傾角2-4°,西南、北部傾角稍大,其他地方傾角較小。
4.2 3-1煤層底板起伏形態(tài)
煤層底板標(biāo)高為+628-+672m。埋深從勘探區(qū)南部向北部逐漸變深,煤層埋藏最深處位于勘探區(qū)西北部,底板標(biāo)高為+628m,煤層埋藏最淺處位于勘探區(qū)南部K40和S09鉆孔附近,底板標(biāo)高為+672m。煤層傾角2-4°,西南、北部傾角稍大,其他地方傾角較小。
4.3 4-1煤層底板起伏形態(tài)
煤層底板標(biāo)高為+590-+638m。埋深從勘探區(qū)南部向北部逐漸變深,煤層埋藏最深處位于勘探區(qū)東北部,底板標(biāo)高為+590m,煤層埋藏最淺處位于勘探區(qū)南部K40和S09鉆孔附近,底板標(biāo)高為+638m。煤層傾角2-4°,東南、北部傾角稍大,其他地方傾角較小。
此次三維地震勘探,綜合運(yùn)用了三維數(shù)據(jù)體、層拉平切片、多屬性技術(shù)及方差體技術(shù),查明了勘探區(qū)內(nèi)的構(gòu)造??碧絽^(qū)共解釋褶曲2個,構(gòu)造復(fù)雜程度屬簡單類型。
4.3.1 S1背斜
位于勘探區(qū)西北部,軸向N-NW,兩翼不對稱,背斜軸向S仰起,向NW傾伏,傾角2-4°,區(qū)內(nèi)延展長度1600m左右。
4.3.2 W1向斜
位于勘探區(qū)東北部,軸向NE-N,兩翼不對稱,向斜軸向SW仰起,向N傾伏,傾角2-4°,區(qū)內(nèi)延展長度2500m左右。
5 結(jié)論及存在問題
5.1 結(jié)論
此次地震勘探是三維地震勘探方法在此區(qū)域的首次應(yīng)用,取得了良好的效果,由此可以說明三維地震勘探技術(shù)在鄂爾多斯烏審旗礦區(qū)應(yīng)用取得了成功,證明出三維地震勘探技術(shù)在礦區(qū)應(yīng)用的可行性和重要性。
5.2 存在問題
(1)2-2上和3-1煤層間距小,形成復(fù)合波,影響了構(gòu)造及底板的解釋精度。(2)勘探區(qū)的北部沒有已知鉆孔資料,在進(jìn)行速度標(biāo)定時參考了南部鉆孔的速度,采用內(nèi)插的方法進(jìn)行解釋,因此在時深轉(zhuǎn)換時可能存在一定誤差,影響了北部煤層底板的解釋精度。
參考文獻(xiàn)
[1]陸基孟.地震勘探原理[M].東營:中國石油大學(xué)出版社,1982.
[2]趙靖舟,等.鄂爾多斯盆地準(zhǔn)連續(xù)型致密砂巖大氣田成藏模式[J].石油學(xué)報(bào).
[3]王磊,何偉.煤礦采區(qū)三維地震勘探技術(shù)的回顧與展望[J].勘查科學(xué)技術(shù),2003(6):61-64.
[4]黃輝,陸利忠,閆鑌,等.三維可視化技術(shù)研究[J].信息工程大學(xué)學(xué)報(bào),2010,11(2):218-222.
作者簡介:孫家鵬(1987-),男,山東省莒縣人,現(xiàn)山東科技大學(xué)碩士研究生,導(dǎo)師翟培合,主要研究方向電法勘探,地震勘探。