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        復(fù)雜山區(qū)三維地震勘探資料處理方法

        2018-10-27 10:54:04王千遙
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年17期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)處理

        摘 要:數(shù)據(jù)處理是連接原始數(shù)據(jù)采集與后續(xù)地質(zhì)成果資料解釋的關(guān)鍵環(huán)節(jié),起到承前啟后的橋梁作用,其品質(zhì)的高低直接影響了物探成果向地質(zhì)成果的真實再現(xiàn)和精確轉(zhuǎn)化。復(fù)雜山區(qū)的地震原始資料受地表起伏的影響,反射波不再是標(biāo)準(zhǔn)雙曲線,難以實現(xiàn)同向疊加。本文通過合理的靜校正和剩余靜校正方法及其參數(shù),配合其他處理方法,得到了高品質(zhì)的數(shù)據(jù)體。

        關(guān)鍵詞:復(fù)雜山區(qū);三維地震;數(shù)據(jù)處理;靜校正

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.17.134

        0 前言

        地震數(shù)據(jù)處理是地震勘探工程的一個重要環(huán)節(jié),合理的處理流程和參數(shù)能夠?qū)⒁延幸巴鈹?shù)據(jù)所包含的有用信息完整地展現(xiàn)給資料解釋人員,提高解釋精度[1-5]。三維地震勘探是建立在地表水平,地下介質(zhì)均勻的理論基礎(chǔ)之上。因此,在平原地區(qū),普通的處理流程能夠滿足數(shù)據(jù)處理的需求,但對于地表起伏較大的山區(qū),靜校正成為數(shù)據(jù)處理中的重要環(huán)節(jié),采取合適的靜校正方法以及其他處理手段,可以降低甚至消除地表起伏對于反射波同向疊加的影響。

        1 研究區(qū)概況

        1.1 地質(zhì)概況

        勘探區(qū)屬構(gòu)造剝蝕低山丘陵區(qū),在溝谷及其兩側(cè)附近,基巖大片裸露于地表;山腰及山頂多為厚黃土所覆蓋。由于第四紀以來地殼的不斷上升,區(qū)內(nèi)經(jīng)受強烈的剝蝕和地表水的長期沖蝕切割,地形較為復(fù)雜,溝谷縱橫,梁峁曲折。溝谷多呈“V”字型,兩側(cè)地形陡峭。在黃土覆蓋的地帶,沖溝極為發(fā)育,呈樹枝狀分布,黃土漏斗、黃土柱、黃土崖比比皆是,呈現(xiàn)了典型的渭北黃土高原的地貌特征。

        勘探區(qū)內(nèi)出露地層由老到新依次為:奧陶系中統(tǒng)上馬家溝組(O2m2)、峰峰組(O2f),石炭系中統(tǒng)本溪組(C2b)、上統(tǒng)太原組(C3t),二疊系下統(tǒng)山西組(P1s)、下石盒子組(P1sh1),上統(tǒng)上石盒子組(P2sh2)、劉家溝組(P2l)及第四系(Q)。含煤地層為石炭系太原組和二疊系的山西組,主采煤層為3號煤和10號煤。3號煤煤厚3~8m,大部分區(qū)域煤厚6m;11號煤煤厚1~5m,大部分區(qū)域煤厚4m。兩者之間平均間距約45~65m。

        1.2 地震地質(zhì)條件

        勘探區(qū)內(nèi)基巖和黃土均有分布,基巖出露區(qū)域較多,滑坡、深溝、峭壁隨處可見,攀越困難,且植被較多,黃土區(qū)花椒樹密集,這些均影響地震測線的布置和接收效果。但基巖能夠較好的傳播地震波,能量損失較小,激發(fā)效果較好,而黃土塬的黃土對地震波有較強的吸收散射和低通濾波作用,降低了地震波的能量和頻率,激發(fā)效果不佳。因此淺層地震地質(zhì)條件一般。

        勘探區(qū)內(nèi)主要煤層構(gòu)造簡單,賦存穩(wěn)定,厚度適中,煤層頂、底板為泥巖、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖等,與煤層的波阻抗差異較大,具有形成反射波的良好條件。因此深層地震地質(zhì)條件較好。

        2 數(shù)據(jù)處理

        2.1 原始資料分析

        通過炮集記錄分析可以看出,本區(qū)主要的干擾波為隨機噪聲、聲波、面波和強線性干擾(圖1),視速度范圍在750-4300m/s左右,高能干擾主要是直達波和面波。大部分炮集記錄信噪比較高,但由于激發(fā)條件不同,單炮之間的頻率有所差異??碧絽^(qū)內(nèi),反射波信號較強,有效波頻率范圍在15-70Hz之間,主頻在58Hz左右。

        2.2 層析靜校正

        由于勘探區(qū)地表起伏較大,以及地下介質(zhì)的不均勻和激發(fā)井深的不同,導(dǎo)致觀測到的時距曲線并不是標(biāo)準(zhǔn)的雙曲線,而是一條畸變的曲線,這就不能正確地反映地下的構(gòu)造形態(tài)。因此,必須把激發(fā)和接收時的地表條件變化所引起的時差找出來,再對其進行校正,使畸變了的時距曲線恢復(fù)成雙曲線,以便動校后能實現(xiàn)同相疊加??碧絽^(qū)地表低、降速帶地層的橫向變化較大,合理使用靜校正方法,可解決存在的靜校正問題。采用層析靜校方法(基準(zhǔn)面高程830m,替換速度4000m/s)對原始地震記錄進行了野外一次靜校正。靜校正后的單炮有效波同相軸連續(xù),單炮信噪比、分辨率高(圖2)。

        2.3 反褶積

        為了消除大地的濾波作用,拓寬頻帶,壓縮地震子波,提高地震資料的縱向分辨率,對地震資料進行反褶積,其方法很多,如脈沖單道反褶積、脈沖多道反褶積、預(yù)測反褶積、自適應(yīng)反褶積、地表一致性反褶積等。經(jīng)大量的測試對比后,選擇了地表一致性預(yù)測反褶積。這種反褶積方法是基于地震子波可以被分解為共炮點、共接收點、共偏移距、共反射點等多種成份的思想,它不僅能壓縮地震子波,而且能進一步消除地表條件的變化對地震波的振幅特性和相位特性的影響,同時對多次波也有壓制作用。由于反褶積在提高分辨率的同時將會降低資料信噪比,所以處理時在保證資料信噪比的情況下再提高分辨率。經(jīng)對比分析,最終選定的處理參數(shù)為:預(yù)測步長14ms,算子長度150ms。反褶積后,可以看出主頻和頻率范圍相應(yīng)向高頻方向移動,波組特征更加明顯突出(圖3)。

        2.4 速度分析

        速度分析工作是地震資料處理中的一個重要環(huán)節(jié),只有在速度準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上,處理和解釋的質(zhì)量才有可靠的保證。本次試處理速度分析工作,先按200米×200米的間隔來拾取速度,進行初疊加,然后根據(jù)疊加剖面的效果和構(gòu)造形態(tài)增設(shè)速度分析點。疊加速度與剩余靜校正的求取是相輔相成的,精確的速度有利于正確地求解剩余靜校正量。因此在完成一次剩余靜校正后,進一步做速度分析,反復(fù)迭代直至得到最準(zhǔn)確的速度信息和疊加剖面。

        2.5 剩余靜校正

        靜校正是實現(xiàn)CMP疊加的一項重要的基礎(chǔ)工作,它直接影響疊加效果,決定疊加剖面的信噪比和縱向分辨率,同時又影響疊加速度分析的質(zhì)量,而且能夠消除由于靜校正量所產(chǎn)生的地質(zhì)構(gòu)造假象。靜校正主要分為野外一次靜校正和剩余靜校正兩個方面??碧絽^(qū)地表起伏較大,地震數(shù)據(jù)經(jīng)過野外一次靜校正后,仍有剩余靜校正量存在,因此做好剩余靜校正也是處理中的一個重要環(huán)節(jié),需要與速度分析一起做反復(fù)迭代。本次處理采用自動剩余靜校正方法。經(jīng)過剩余靜校正后,同相軸的連續(xù)性有一定改善(圖4)。

        2.6 偏移

        偏移有很多方法,有限差分偏移、Kirchhoff積分偏移和Stolt FK偏移等。處理中最終選擇有F-XY域疊后時間偏移方法。偏移的效果主要決定于偏移速度,處理中選用疊加速度經(jīng)過轉(zhuǎn)換建立偏移速度模型,并進行了反復(fù)測試和調(diào)整。用人工剔除奇異值,采用機器自身平滑,對速度的百分比進行偏移試驗。經(jīng)對比,100%偏移效果較好(圖5)。

        3 處理效果評價

        按照規(guī)范對三維地震時間剖面按照40×80m的網(wǎng)度進行質(zhì)量評級,評價標(biāo)準(zhǔn)分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類:

        Ⅰ類剖面:目的層齊全,同相軸連續(xù)性好,信噪比高,壓制多次波效果明顯,構(gòu)造現(xiàn)象清楚,真實地反映了測線上的地質(zhì)情況。

        Ⅱ類剖面:凡達不到Ⅰ類,又不是Ⅲ類剖面者。

        Ⅲ類剖面:剖面信噪比低,主要目的層未顯示出來,構(gòu)造現(xiàn)象不清楚。

        參照以上標(biāo)準(zhǔn),對本次三維地震數(shù)據(jù)處理所獲得的地震時間剖面進行評級。評級結(jié)果如下:共抽取時間剖面總長185.48km,其中Ⅰ類剖面長度138.37km,占74.60%;Ⅱ類剖面長度41.45km,占22.35%;Ⅲ類剖面長度5.66km,占3.05%。Ⅰ+Ⅱ類剖面長度179.82km,占96.95%,處理效果較好。

        4 結(jié)論

        起伏山區(qū)的原始地震資料反射波不再是標(biāo)準(zhǔn)的雙曲線,但經(jīng)過合理的靜校正、反褶積、速度分析、剩余靜校正以及偏移等處理方法,能夠獲得品質(zhì)較高的數(shù)據(jù)體和時間剖面。

        參考文獻:

        [1]葉紅星.三維地震資料精細處理解釋技術(shù)在濟寧煤田的應(yīng)用研究[J].中國煤炭,2014(4002):52-55.

        [2]葉樹剛,閆嘉平.黃陵復(fù)雜山區(qū)三維地震資料處理和解釋方法研究[J].科技視界,2014(11):343-344.

        [3]李賢志,張萌,韓文玲,張日宇,包函.黃土塬地區(qū)地震勘探資料處理技術(shù)[J].煤炭與化工,2017(4007):9-13.

        [4]李德華,欒國廷,周國興等.山地煤田三維地震勘探共反射面元疊加技術(shù)研究[J].能源技術(shù)與管理,2006(06):8-9.

        [5]馮世民.三維地震勘探資料巖性處理技術(shù)及應(yīng)用[J].中國煤炭地質(zhì),2009(21S2):87-92.

        作者簡介:王千遙(1986-),男,安徽淮北人,助理研究員,研究方向:地震勘探采集、處理、解釋等。

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