库车山地复杂逆掩构造区变速成图
- 作者:admin 来源:网络 日期:2010-1-17 2:51:57
- 移的、在时间域成图的构造图进行成像射线图偏处理,校正构造的偏移和畸变。
模型层析技术利用射线理论建立速度场并进行时深转换,能够提高速度场精度,很好地解决陡倾角地层的高点偏移归位问题,在复杂山地具有广泛的应用前景。图2是YB构造带成图实例。
图2 YB构造带某地震反射层等t0图(上)及构造图(下)2.4 井震联合速度建场技术
在地震资料品质差的地区,原始叠加速度谱可信度低,速度变化趋势与构造地质规律明显不一致,无法直接用于速度建场。对于此类地区,可采用井震联合速度建场技术。
2.4.1 浅层速度建场
在运用浅层速度建场技术建立相对准确的从CMP面至速度谱空白段以下第一个谱点之间的速度模型之后,再建立其下至VSP资料的起始点(约2000m)或声波测井资料的起始点(约800m)的速度模型。在该深度范围内,通常反射界面变化比较稳定,地震叠加速度有一定的利用价值,并且在该范围内没有其他速度资料可供利用,我们可以用地震速度建立其速度模型。
2.4.2 中深层速度建场
在复杂逆掩区的中深层,地层倾角大、多期逆冲断层发育、膏盐刺穿现象明显、盐层纵横向变化大、地震资料品质差,地震速度基本不能用于速度建场。因此我们采用VSP或声波测井速度建立中深层速度场,并利用盐层时间厚度与盐层速度的相关性来建立盐层速度场。
(1)层速度曲线绘制技术 常规井速度拟合方法是用VSP资料得到的各井层速度值进行单公式拟合,遵循的是统计规律,精度受控制点多少的影响而不考虑构造地质因素。我们提出的层速度曲线绘制技术是把用VSP资料得到的(T,V)对投影到T-V平面上,并用连续介质真速度随时间的变化关系V(t0) = V0eV0βt02计算层速度曲线,然后根据井资料修正T-V曲线轨迹。该方法不但充分利用了VSP数据,而且考虑了速度与t0时间的关系。与传统方法相比,该方法得到的T-V曲线(图3a)更符合实际的地质构造规律,计算出的层速度也更为准确。
(2)层速度平面计算技术 在传统方法中,层速度平面的计算是把反射层时间代入层速度拟合公式直接计算反射层层速度,这种单公式粗平滑的计算精度不高。
改进的层速度平面计算技术是以层速度曲线轨迹作为输入,用层速度轨迹直接进行层速度计算。其实现方法是把整个轨迹分成若干段(每段的长短取决于设定的拟合半径),每一段曲线对应一个公式,利用分段曲线拟合计算每个反射层的层速度,其精度比传统方法更高。
(3)盐层速度建场 对于盐层速度,常规做法是恒速充填,即在考虑盐层对速度场的影响时认为膏盐的层速度是不变的,盐层时间域的形态即为深度域的形态。但事实并非如此,尤其在复杂山地,膏盐岩的速度在纵、横向的变化都很大。为此,我们提出了盐层速度建场技术。盐层速度建场法是通过研究盐层时间厚度Δt与层速度的相干性,绘制盐层速度相干曲线(图3b),进而计算盐层层速度。图3 层速度曲线(a)及盐层时间厚度与速度相干曲线(b)
3 结论
通过反复试验研究,形成了一套解决复杂山地逆掩构造区变速成图难题的关键技术。通过在塔里木盆地库车山地的推广应用,为圈闭落实提供了准确的图件,使复杂山地钻井深度预测误差由10%下降到3%,仅2006年在库车地区就新获工业油气流井5口,表明该变速成图技术具有良好应用效果。
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