摘要: 塔西南地區(qū)目的層埋藏深度大,上覆多套強(qiáng)反射界面,反射資料信噪比低,成像難度較大,尤其是山前逆沖推覆段構(gòu)造復(fù)雜,老地層出露,斷裂發(fā)育,反射信息弱。為了提高本地區(qū)地震采集效果,本文對目前技術(shù)工作中在激發(fā)和接收環(huán)節(jié)存在的細(xì)節(jié)問題,進(jìn)行了較為充分的論證和試驗(yàn),取得了較為明顯的效果,為以后類似地區(qū)的勘探實(shí)踐提供了可貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:塔西南山前帶;激發(fā)和接收;技術(shù)細(xì)節(jié);方法探討
一、前言
山前帶地震資料采集方法一直成為西部探區(qū)的瓶頸,雖然部分地區(qū)進(jìn)入可控震源(低頻)試用攻堅(jiān)階段,以解決巨厚礫石層的激發(fā)問題,但由于受到起伏地表的限制,炸藥震源仍不可被替代,那么提高山前帶資料品質(zhì)的途徑在哪里?改善的空間有多大?
二、主要技術(shù)方法
2.1 弱激發(fā)介質(zhì)虛反射界面界定方法
(1)了解弱激發(fā)介質(zhì)的縱橫向分布
工區(qū)山前帶第四系地層達(dá)400多米厚, 200多米內(nèi)為顆粒不等的砂礫,激發(fā)巖性較差,較好的膠泥層在地下400米深,現(xiàn)有物探鉆機(jī)無法鉆達(dá)膠泥層,激發(fā)在弱介質(zhì)中進(jìn)行。
(2)研究弱激發(fā)介質(zhì)表面張力面特征
在地震勘探中,激發(fā)參數(shù)選擇應(yīng)考慮較寬的激發(fā)地震波頻帶和足夠的能量,應(yīng)考慮虛反射的影響,降低面波、聲波干擾,使目的層有一定的信噪比。井中激發(fā)的激發(fā)深度一般宜在潛水面或高速層以下,選擇合適巖性,降低面波和聲波干擾,使記錄有較高的信噪比。
通過研究,認(rèn)為選擇速度變化最大的面以下激發(fā),對于弱激發(fā)介質(zhì)保證激發(fā)效果較為有利[1]。近地表巖性差異較小時,取ρ2≈ρ1≈ρ0,表面張力系數(shù)可按下式計(jì)算:
張力系數(shù)R1≈(v1-v0)/(v1+v0)=(1167-589)/(1167+589)=0.32
張力系數(shù)R2≈(v2-v1)/(v2+v1)=(1896-1167)/(1896+1167)=0.24
式中,ρ0、ρ1、ρ2分別為低速層、降速層、高速層內(nèi)介質(zhì)密度,v為速度。
顯然,降速層頂界面表面張力系數(shù)大,其下一定深度處選擇激發(fā)部位較為合適。
2.2 弱激發(fā)介質(zhì)虛反射界面界定方法
一方面,加強(qiáng)激發(fā)在低速層內(nèi)的組合井與高速層內(nèi)的單深井對比試驗(yàn):考慮到山前帶單炮在激發(fā)后受地表吸收衰減的影響,以及勘探目的層較深,主要對低頻信息進(jìn)行對比,為此進(jìn)行了低頻段的帶通掃描,通過定性分析看不同的分段掃描的單炮, 3井組合激發(fā)的單炮在相同位置,同相軸的連續(xù)性要稍優(yōu)于其他方式激發(fā)的單炮,3*8kg與3*10kg激發(fā)的單炮品質(zhì)的差異性不大,但個別地方3*8kg的資料品質(zhì)要略好。另一方面,加強(qiáng)次高速層內(nèi)加大藥量與高速層內(nèi)單深井的單炮對比,通過次高速層頂界面下5m加大藥量至24kg和30kg激發(fā)對比與單深井的單炮品質(zhì)。通過定性分析看不同的分段掃描的單炮顯示,8-60Hz和15-60Hz分頻掃描可以看出次高速層下5m,單井藥量30kg激發(fā)獲得的資料品質(zhì)稍好,20-40Hz分頻掃描顯示次高速層頂界面下5m*30kg激發(fā)與高速層頂界面下5m*18kg激發(fā)單炮品質(zhì)相當(dāng),從AGC來看次高速層頂界面下5m*30kg激發(fā)效果稍好。
2.3 起伏沖積扇區(qū)綜合井深設(shè)計(jì)方法
地震采集中進(jìn)行井深設(shè)計(jì)通常采用高程法或厚度法[2],即通過表層結(jié)構(gòu)調(diào)查的控制點(diǎn)成果采用SUFFER軟件殘差,或通過EXCELL辦公軟件進(jìn)行控制點(diǎn)間趨勢預(yù)測每個炮點(diǎn)成果(高速層頂界面厚度或高程),然后按照試驗(yàn)確定出的在高速層頂界面以下幾米(一般為3m、 5m或7m)激發(fā)。
高程法設(shè)計(jì)井深常用在沙漠區(qū)。因?yàn)樯衬畢^(qū)考慮到高速層頂界面與潛水面比較吻合,且潛水面變化趨勢小。所以無論沙丘多大,也不管表層調(diào)查控制點(diǎn)是1口/2km還是1口/4km,或控制點(diǎn)是否在高大沙丘和中等沙丘以及小沙丘都有分布,按照高程法插值進(jìn)行井深設(shè)計(jì)都不會出現(xiàn)負(fù)值。
厚度法設(shè)計(jì)井深常用在山地區(qū)。因?yàn)槿糁挥酶叱谭ú逯翟O(shè)計(jì)山地區(qū)井深,由于表層調(diào)查控制點(diǎn)難以對山地的頂部、底部一一進(jìn)行,若相鄰2口微測井都在山頂,相距2km,那么,對這2口微測井之間的山底部位做高程法插值時,必然會造成負(fù)值。為了避免出現(xiàn)這樣的問題,山地區(qū)井深設(shè)計(jì)常采用厚度法插值。但這也會存在一定的問題,那就是,山地表層風(fēng)化程度不一樣,只用厚度法插值,會造成有些部位井深過深,有些部位達(dá)不到理想深度,這樣可能浪費(fèi)成本也使資料品質(zhì)受到影響。
山地區(qū)井深1=ROUNDUP(H+7+0.5×Q/2),H為高速層頂界面厚度;Q為該井藥量
沙漠區(qū)井深2=ROUNDUP(△H+7+0.50×Q/2),△H為某點(diǎn)地表與該點(diǎn)高速層頂界面高程差;Q為該井藥量。
為確保不同類型的山地及山前井深設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性,經(jīng)分析、總結(jié)和研究,得出綜合井深設(shè)計(jì)方法。
鉆井井深=G*γ1+H*γ2+3(經(jīng)試驗(yàn)得出的距離表面張力的距離)+L(藥柱長度)
式中,G為由表層結(jié)構(gòu)控制點(diǎn)高程傳遞法得出的當(dāng)前炮點(diǎn)高速層頂界面厚度, H為由表層結(jié)構(gòu)控制點(diǎn)厚度傳遞法得出的當(dāng)前炮點(diǎn)高速層頂界面厚度,γ1、γ2為相似系數(shù),其中γ1+γ2=1(0≤γ1≤1、0≤γ2≤1)。
2.4 檢波器常規(guī)埋置方法的局限性分析
SY/T5314---2011技術(shù)規(guī)程規(guī)定“同道檢波器埋置條件一致,與地表耦合良好,達(dá)到平、穩(wěn)、正、直、緊”的要求。對檢波器埋置的要求,在一定時期和一定場合對于確保接收效果具有一定的指導(dǎo)性,但是,這種要求其實(shí)也是在一定條件下,因?yàn)楫?dāng)水平界面接收,反射P波近似于垂直地表,形成炮集記錄,豎直方向信號強(qiáng)度最大。
當(dāng)接收界面傾斜,傾角較大(>>45°)時,遠(yuǎn)炮點(diǎn)距沿P波方向傳播的反射射線部分垂直當(dāng)前地表界面,檢波器若豎直埋置,接收到的僅僅是分量。所以,無條件地要求檢波器埋置豎直插入地表,并不能真正對地震接收效果有益。因?yàn)榉至康拇嬖跁?dǎo)致地震P波能量消耗在沿界面方向,使得沿P波方向的接收能量減弱,接收信息少,不利于確保接收效果。
2.5 基于加大信號疊加強(qiáng)度的地震接收方法
在傾角較大的地表山區(qū),檢波器應(yīng)垂直地表而不是豎直插于地面,增大接收信息,這樣就可加大有效信號疊加強(qiáng)度,同時可保留完整的干擾波場,便于后期資料處理中去除。
山地斜坡段檢波器埋置新方法:針對陡峭的山地,采用專用工具,檢波器垂直地表埋置,增強(qiáng)地震信號接收效果。
三、 結(jié)論與建議
(1)西北地區(qū)山前沖積扇區(qū)低降速帶巨厚,需聯(lián)合采用多種方法精細(xì)調(diào)查表層結(jié)構(gòu),并需精確求取速度變化最大的面,并建立準(zhǔn)確的表面張力最大面,為井深設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
(2)山前帶井深設(shè)計(jì),需綜合運(yùn)用高程法和厚度法插值,并以0.3/0.7系數(shù)較好,斜坡趨勢內(nèi)突變區(qū)域只宜采用厚度。
(3)地表傾角較大的山地,檢波器埋置除按照設(shè)計(jì)和試驗(yàn)要求獲得因素外,其尾椎應(yīng)垂直地表而不宜垂直水平面埋置。
(4)隨著勘探深度加大、目標(biāo)更隱蔽、儲層物性更差,油氣勘探開發(fā)工程技術(shù)難度逐漸加大,越來越需要對技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行刨根問底和加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),建議以后創(chuàng)建各類復(fù)雜地表區(qū)勘探技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
參考文獻(xiàn):
[1] 陸基孟.地震勘探原理[M].山東東營:石油大學(xué)出版社,1993:106-108.
[2] 胡嘯.巴楚隆起羅斯塔格山體區(qū)地震激發(fā)技術(shù)方法研究.河南石油,1997,15(1)
作者簡介:
阮孝福(1982—),漢族,男,河南省周口市人,本科,工程師,長期從事物探采集技術(shù)支持、生產(chǎn)管理和國際物探市場開發(fā)工作。