胡育波,呂震川,普宗源,張 鵬
(中國石油東方地球物理公司長慶物探處,陜西西安710021)
黃土山地區(qū)高密度地震勘探激發(fā)方法分析
胡育波,呂震川,普宗源,張 鵬
(中國石油東方地球物理公司長慶物探處,陜西西安710021)
隨著勘探技術(shù)的發(fā)展及長慶油田油氣需求量的增加,鄂爾多斯盆地地震勘探領(lǐng)域不斷向復雜的區(qū)域(地表巖性復雜多變,地下構(gòu)造復雜、隱蔽)延伸,油田開發(fā)對勘探精度也提出了更高的要求;從地震采集技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來看,高密度地震勘探就是解決復雜區(qū)域地層成像問題的有效手段。和常規(guī)的地震勘探強化單炮激發(fā)效果的設(shè)計理念相比,高密度采集要求激發(fā)和接收點都具有較高的空間采樣密度,激發(fā)和接收環(huán)節(jié)都不再追求通過組合方式來壓制噪音,提高信噪比;而是在激發(fā)環(huán)節(jié)盡可能模擬點震源激發(fā),在接收環(huán)節(jié)能夠接收到保幅保真無污染的真實信號,最終提高疊加剖面的信噪比?;谶@些要求,主要研究高密度地震采集激發(fā)參數(shù)的設(shè)計思路和選取結(jié)果;通過具體試驗、理論分析和統(tǒng)計學的方法來推導和論證高密度地震采集的激發(fā)參數(shù)。高密度激發(fā)參數(shù)在實際生產(chǎn)中應用之后,發(fā)現(xiàn)剖面的淺層信噪比明顯好于常規(guī)剖面,取得了初步成效。
黃土山地;高密度地震勘探;井數(shù);井深;激發(fā)子波;總藥量
隴東地區(qū)位于鄂爾多斯盆地西南部,整個地區(qū)屬于山地地貌,溝塬高差達到300m;表層覆蓋巨厚的黃土,速度和巖性變化微弱,沒有明顯的速度和巖性分層??碧侥康膶觾A角小,斷裂構(gòu)造不發(fā)育。
隴東地區(qū)已經(jīng)部署完成的常規(guī)地震采集,取得了很好的效果,但是巖性勘探需要提供高精度數(shù)據(jù)和水平井設(shè)計軌跡參數(shù),都對地震勘探提出了更高的要求。隨著地震采集技術(shù)向“兩寬一高”方向發(fā)展,為了更進一步提高資料的信噪比和成像精度[1],更好的滿足資料處理解釋的需求,高密度地震采集是目前最佳的解決方案。
常規(guī)激發(fā)方法,就是多組合、深井和大藥量來強化單炮品質(zhì)[2];高密度采集則要求較高的空間采樣密度、較小的炮距和道距,強調(diào)點激發(fā)(小組合激發(fā))和點接收(小組合接收),最終提高剖面的成像精度。
高密度采集的激發(fā)因素不可能沿用常規(guī)采集的激發(fā)方法,需要對高密度采集的激發(fā)因素進行分析論證,得出適合高密度采集要求的激發(fā)因素,既能滿足高密度采集對激發(fā)點密度的要求,又使得單井激發(fā)的頻率和能量達到最優(yōu)。
依托2013年隴東地區(qū)油氣勘探項目已有資料,針對該區(qū)域表層黃土巨厚[3],單炮資料信噪比低的特點[4],有針對性的進行高密度激發(fā)方法分析,主要內(nèi)容包括井數(shù)分析,井深分析,激發(fā)子波分析(最佳單井藥量分析)和激發(fā)總藥量分析。
試驗因素嚴格遵循單一因素變化的原則,易于發(fā)現(xiàn)單因素的變化規(guī)律,保證試驗結(jié)果的科學性合理性。綜合分析單一變量對地震采集資料品質(zhì)的影響,總結(jié)適合隴東地區(qū)高密度采集的激發(fā)方法。
1.1 基于爆炸能量的激發(fā)井深分析
隴東地區(qū)主要表層介質(zhì)是疏松黃土[3],長慶油田2013年在該地區(qū)共完成了200個表層巖性調(diào)查點,主要尋找地表20 m以內(nèi)最佳激發(fā)巖性(膠泥或含水性較好的黃土層)。調(diào)查的結(jié)果顯示,在該地區(qū)主要表層介質(zhì)中,速度和巖性沒有明顯分層。該地區(qū)微測井的解釋成果顯示,近地表100 m以內(nèi)黃土的速度從600~900 m/s之間變化,無明顯差異,層速度從上向下基本上是連續(xù)變化的。以上結(jié)果表明:隴東地區(qū)表層介質(zhì)可以近似認為是各項同性的均勻介質(zhì)。
對于地震采集而言,在各項同性的均勻介質(zhì)中,按照設(shè)計的總藥量在某個深度激發(fā)之后激發(fā)能量能夠有效下傳(能量沒有消耗在推動上覆地層向上運動或開裂),即在這一深度激發(fā)時,黃土介質(zhì)顆粒間的摩擦力和黃土靜壓力與激發(fā)爆炸向上的推力達到平衡。滿足這一理論標準的井深就是均勻介質(zhì)中最優(yōu)的激發(fā)井深。
1.2 不同激發(fā)井深能量分析
在巨厚黃土區(qū)設(shè)計如表1的井深試驗因素:
表1 井深試驗因素表
圖1 不同井深(8~21 m)單炮道統(tǒng)計能量
采用相同的激發(fā)總藥量,井深從8~21 m依次遞增,通過分析單炮記錄上從近偏移距到遠偏移距地震波接收能量的變化(圖1),來尋找有效激發(fā)能量明顯增強的激發(fā)深度,該深度就是隴東地區(qū)的最優(yōu)激發(fā)井深。
對不同井深激發(fā)的單炮接收道平均能量統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)8~12 m井深激發(fā)的時候,爆炸激發(fā)的能量有部分向上散逸,不能最大限度的保證有效激發(fā)能量下傳;在單炮道統(tǒng)計能量曲線上,我們可以看出,近炮點附近的能量,在沒有較好地向遠道和深層傳播的情況下,就迅速衰減到環(huán)噪能量水平。
圖2 井深13 m上下近炮點能量向環(huán)噪能量過渡對比
相反,在13~21 m井深激發(fā)的時候,爆炸的能量能夠較好的向遠道和深層傳播,從道能量統(tǒng)計曲線上看到,在近炮點能量過渡到環(huán)噪能量水平的過程中,能量基本無劇烈突變,有明顯的能量緩慢降低的過程(圖2),這表明隨著井深增加,上覆地層的壓力和摩擦力大于爆炸產(chǎn)生的作用力之后,促使爆炸能量有效向下傳播,降低損耗在破壞地層介質(zhì)上的無效能量。
由此我們得出結(jié)論,13 m(12 m+3 kg藥柱長度)的激發(fā)井深能滿足隴東地區(qū)深層勘探的需求。
高密度采集要求提高空間采樣密度,得到更高的地震信號保真度,即采用點震源激發(fā)或者小組合激發(fā),在激發(fā)環(huán)節(jié)就能夠產(chǎn)生未經(jīng)震源組合效應改造的原始信號[1]。
2.1 單井藥量分析
高密度采集的關(guān)鍵技術(shù)之一是點震源激發(fā),在隴東地區(qū),多大的單井藥量激發(fā)就能滿足能量和頻率的要求,通過分析下面的試驗因素(表2),從不同單井藥量激發(fā)出的子波頻率角度來論證該地區(qū)最佳的單井藥量。這個最佳單井藥量就是點震源(單井)的最佳激發(fā)藥量。
表2 單井藥量試驗因素表
用如下觀測系統(tǒng)來采集不同藥量激發(fā)的子波:在野外現(xiàn)場設(shè)計半徑20 m的圓,圓心為接收點,分別設(shè)置井口和井底兩道檢波器;圓周上激發(fā),12口不同藥量的激發(fā)井,依次均勻分布在圓周上。
通過上述設(shè)計的觀測系統(tǒng),激發(fā)藥量1~12 kg的點震源(單井)依次激發(fā),能夠得到不同單井激發(fā)能量在表層介質(zhì)中僅僅傳播20 m之后的波形記錄,這個波形記錄可以認為是震源子波[6]。
圖3 不同藥量統(tǒng)計子波和頻譜
2.2 震源子波統(tǒng)計分析
對不同激發(fā)藥量的震源子波進行頻譜分析(圖3)得出:(1)隨著激發(fā)藥量的增加,子波能量增加;(2)1 kg藥量激發(fā)統(tǒng)計子波尖銳,頻帶很寬,但是能量很弱,極易受到噪音干擾;(3)2~6 kg藥量激發(fā),子波能量較強,主頻在25~35 Hz之間;(4)7~12 kg藥量激發(fā)子波能量進一步增強,但是對應的子波主頻向低頻方向移動,主頻在15~20 Hz之間;(5)9~12 kg藥量激發(fā),隨著藥量增加子波能量沒有明顯變化。
通過對不同藥量激發(fā)子波及其頻譜的分析,可以看到,從頻率角度來分析隴東地區(qū)最佳單井激發(fā)藥量是6 kg。
小結(jié):通過對激發(fā)井深和單井激發(fā)藥量的綜合分析,在利用高密度技術(shù)進行野外采集的時候,最佳的激發(fā)因素是1口×14m(12m+6 kg藥柱長度)×6 kg。
在隴東地區(qū),用高密度采集的激發(fā)方法1口× 14 m×6 kg進行試生產(chǎn),覆蓋次數(shù)864次,得到剖面(圖4)如下,淺層的信噪比非常好,高密度采集的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮,但是深層Tc2連續(xù)性差。
圖4 高密度激發(fā)因素(1口×14 m×6 kg)采集的剖面
要發(fā)揮高密度采集在深層天然氣勘探中的優(yōu)勢,還需要從藥量-能量的轉(zhuǎn)化比和激發(fā)井數(shù)方面來分析。
激發(fā)藥量和能量之間的關(guān)系,并不是一種簡單的線性關(guān)系,我們通過統(tǒng)計分析隴東地區(qū)單炮激發(fā)藥量和能量(近炮點道平均能量)之間的對應關(guān)系,尋找藥量-能量之間的最佳轉(zhuǎn)化點,指導高密度地震采集的激發(fā)藥量設(shè)計。
3.1 激發(fā)藥量-能量之間的轉(zhuǎn)化比
均勻抽取6條測線共8610炮進行分析。單炮記錄進行能量分析的時窗選擇在炮點兩側(cè)各30道,0~500 ms之間。激發(fā)藥量從3~35 kg都有分布;10 kg及以下藥量的單炮共計550炮,這就為我們分析較小藥量的能量變化提供了數(shù)據(jù)支持。
圖5 激發(fā)藥量和能量之間的統(tǒng)計關(guān)系
采用數(shù)值擬合技術(shù),對8610個樣本點做趨勢分析,得出一條表示藥量-能量變化規(guī)律的曲線(圖5)。為了提高擬合精度,采用6次方多項式進行回歸分析,回歸分析曲線的擬合函數(shù)是:
x∈(0,35],即x取值區(qū)間是0~35 kg之間。
采用一元六次多項式作為擬合函數(shù)的表達式,主要基于以下兩點考慮:(1)一元n次多項式的優(yōu)點是適合表達在樣本數(shù)據(jù)變化過程中出現(xiàn)多個峰值的情況;(2)一元n次多項式適合連續(xù)n-1次求導,便于運用數(shù)學手段精確求取樣本數(shù)據(jù)的變化區(qū)間。
3.2 回歸曲線坡度分析
在x∈(0,35]內(nèi),取x=0.1 kg開始,以0.01 kg增量為步長,代入回歸分析曲線求解藥量對應的理論能量值,再計算能量值變化坡度;得到圖6。
表3 回歸曲線表
我們借用坡度概念來分析回歸曲線上藥量-能量發(fā)生變化的點(見表3)。在藥量為8.98 kg時,坡度曲線出現(xiàn)極小值(坡度值拐點);這個拐點表明藥量在3~8.98 kg對應的能量大體上是呈線性變化的,從8.98 kg之后藥量與能量的轉(zhuǎn)化關(guān)系進入下一個變化階段,但是藥量-能量的轉(zhuǎn)化比明顯降低。
結(jié)合藥量和能量曲線(圖6),可以得出結(jié)論:為了提高深層勘探的能量,依據(jù)不同單井激發(fā)藥量頻譜分析的結(jié)論,高密度采集單井激發(fā)的藥量可以從6 kg提高到8 kg,這時藥量-能量的轉(zhuǎn)化比最高,頻率僅僅降低約1~2 Hz。
圖6 激發(fā)藥量-能量回歸分析曲線二階導函數(shù)圖像
3.3 回歸曲線拐點分析
二階導數(shù)等于0的點就是原函數(shù)的拐點(凸曲線與凹曲線的連接點)[5],通過求得拐點,就可以找到不同藥量區(qū)間上藥量-能量的最佳轉(zhuǎn)化點,指導高密度地震勘探中激發(fā)藥量設(shè)計。8610個樣本點擬合的回歸曲線的二階導函數(shù)是:
x∈(0,35],即x取值區(qū)間是0~35 kg之間。
同樣在x∈(0,35]內(nèi),取x=0.1 kg開始,以0.01 kg增量為步長,查找二階導函數(shù)等于0的值就是拐點,該點就是藥量-能量最佳轉(zhuǎn)化比的點。
結(jié)合回歸曲線二階導函數(shù)的圖像,可以更直觀的看出這一現(xiàn)象(圖6)。
表4 拐點與藥量回歸曲線表
表4顯示8.98 kg、15.55 kg和24.74 kg所對應的這三個拐點是隴東工區(qū)藥量-能量關(guān)系的最佳的轉(zhuǎn)化點。采用高密度方式進行采集,為了提高深層的能量,可以采用1口×8 kg、2口×8 kg或者3口×8 kg的藥量激發(fā),能夠獲得較好的深層激發(fā)能量。
采用單井激發(fā)采集得到的剖面,深層連續(xù)性差,不利于提高深層的信噪比,能量-藥量轉(zhuǎn)化比分析只是從總藥量和單井藥量的倍數(shù)來計算出高密度采集需要的激發(fā)井數(shù)。但從點震源激發(fā)的角度考慮,采用多少組合井數(shù)激發(fā)的子波,才能在頻譜和震源特性上與點震源激發(fā)效果相差不大。我們通過如下方法來分析論證不同井數(shù)和點震源頻譜之間的差異(表5)。
表5 總藥量與激發(fā)井數(shù)表
對不同組合井數(shù)激發(fā)得到的單炮記錄,同樣采取震源子波分析的方法(分析炮點兩邊各30道,0~500 ms的單炮記錄),可以得出隨著激發(fā)井數(shù)增加,震源子波頻譜出現(xiàn)了明顯的抖動。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是組合井數(shù)增加之后,因各單井起爆時間不同,導致不同單井的頻譜出現(xiàn)差異,疊加之后震源頻譜出現(xiàn)明顯的限波現(xiàn)象,震源的一致性變差;同時導致震源子波的延遲時間變長,分辨率降低。因此,在采用組合井方式激發(fā)保證激發(fā)能量時,為了最大限度的模擬點震源激發(fā)效果,激發(fā)井數(shù)應不大于4組合。
通過基于爆炸能量的激發(fā)井深分析,我們得出隴東地區(qū)在井深大于12 m+藥柱長度的情況下,有效能量能夠很好地向深層和遠道傳播。
通過單井藥量分析,單井藥量6 kg可以激發(fā)出高頻子波,利于提高目的層的頻率;但是單井6 kg能量較弱,不能滿足深層勘探的需求;通過結(jié)合隴東地區(qū)藥量統(tǒng)計和井數(shù)分析發(fā)現(xiàn),藥量在8.98 kg時轉(zhuǎn)化為能量的轉(zhuǎn)化比最高,因此基于構(gòu)造勘探為目的,為了提高深層能量,采用高密度觀測系統(tǒng)進行采集時,可以采用(1-3)口×15 m(12 m+8 kg藥柱)8 kg激發(fā)(2×8 kg和3×8 kg正好分別是藥量-能量轉(zhuǎn)化比的另外兩個最佳轉(zhuǎn)化點)。
針對鄂爾多斯盆地本部巖性勘探的特點[7],可以采用4口×14m(12m+6 kg藥柱)×6kg激發(fā),使得在提高深層勘探能量的同時又兼顧頻率,又能最大程度的模擬點震源激發(fā)。同時,采用4口×14 m(12m+6kg藥柱)×6kg激發(fā)因素可以產(chǎn)生較強的激發(fā)能量,不需要較高的覆蓋次數(shù),就能得到較好的剖面信噪比,因此該激發(fā)因素也可以用來進行常規(guī)地震勘探。
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[責任編輯 李曉霞]
Analysis of High-Density Seism ic Exploration Technology in Loess M ountain
HU Yu-bo,LV Zheng-chuan,PU Zong-yuan,ZHANG PENG
(Changqing Geophysical Department,Bgp Inc.China National Petroleum Corporation,Xian 710021,China)
With the development of exploration technology and the increase of oil and gas demand of Changqing oilfield,seismic exploration domain extends to complex area(surface lithology is complicated,complex and hidden underground structure),oilfield development also puts forward higher requirements for exploration precision;from the point of seismic acquisition technology development present situation,high-density seismic exploration is the effectivemeans to solve the problem of complex regional strata imaging.Compared to the design concept of the conventional seismic strengthening record,high-density seismic exploration and the source effect of high density acquisition for source and receiver has higher spatial sampling density,source and receiving link is no longer the pursuit of combination way to suppress noise,improve signal-to-noise ratio.But in source link simulation point source as far as possible,at the receiving link can receive the cover image fidelity real signal of pollution-free,eventually improve the signal-to-noise ratio of the stacking profile.Based on these requirements,this papermainly studies high-density seismic acquisition parameters design and select the results;through concrete experiment,theoretical analysis and statisticalmethods to derivation and demonstration of high-density seismic acquisition parameters.High density parameters applied in the actual production,found that the profile of shallow signal-tonoise ratio significantly better the conventional section,thesemethod had achieved initial success.
Loess Mountain;high density seismic;depth;holes;wavelet;explosive charge
P315.0
A
1004-602X(2014)03-0083-05
10.13876/J.cnki.ydnse.2014.03.083
2014-06-30
胡育波(1978—),男,陜西西安人,中國石油東方地球物理公司物探工程師。