肖 虎 唐東磊 楊國(guó)平 王井富 吳永國(guó) 樊 平
(①東方地球物理公司采集技術(shù)中心,河北涿州 072751; ②東方地球物理公司青海物探處,甘肅敦煌 736202; ③東方地球物理公司遼河物探處,遼寧盤錦 124000)
經(jīng)過多年的地震勘探實(shí)踐及科技發(fā)展,可控震源高效采集技術(shù)日漸完善[1-2]、應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,已形成交替掃描[3]、滑動(dòng)掃描[4]、距離分離同步掃描[5-6]、獨(dú)立同步掃描[7]、分頻同時(shí)掃描[8]等系列掃描技術(shù),滿足了不同勘探項(xiàng)目的多樣化需求。這些技術(shù)在所用設(shè)備、實(shí)際作業(yè)、質(zhì)控、諧波壓制[9-13]、鄰炮噪聲壓制[14]等方面的要求不盡相同,且各有其特定適用范圍。綜合國(guó)內(nèi)外應(yīng)用實(shí)情,目前是以交替掃描、滑動(dòng)掃描和距離分離同步掃描為主。其中國(guó)外公司主要選擇滑動(dòng)掃描和距離分離同步掃描; 國(guó)內(nèi)則以滑動(dòng)掃描為主,交替掃描次之,距離分離同步掃描尚處于推廣之中。
上述三種常用掃描方式僅考慮了時(shí)間域的變化,且各有其優(yōu)勢(shì)和適用條件,細(xì)述如下。
(1)交替掃描雖然效率最低,但其鄰炮噪聲最弱,后續(xù)不需做進(jìn)一步去噪處理,適用于信噪比較低且覆蓋密度不高的勘探項(xiàng)目。
(2)滑動(dòng)掃描鄰炮噪聲強(qiáng)度中等,震源臺(tái)數(shù)約為交替掃描的2~5倍,震源布設(shè)相對(duì)復(fù)雜,常需做諧波分離處理,但其工效約為交替掃描的兩倍,是目前國(guó)內(nèi)外廣泛采用的主流高效采集技術(shù)。
(3)距離分離同步掃描的適用條件較苛刻,兩組震源的間距不能小于兩倍的最大炮檢距,即既要求具有足夠的工區(qū)長(zhǎng)度,還要求有足夠的排列設(shè)備和可控震源數(shù)量; 其效率在理論上是滑動(dòng)掃描的兩倍,為推動(dòng)采集日效達(dá)萬炮提供了根本支撐。國(guó)外很多大項(xiàng)目因能滿足上述同步掃描的條件而多采用該技術(shù); 而國(guó)內(nèi)項(xiàng)目大多因工區(qū)面積較小,在應(yīng)用時(shí)受到一定制約。
由于各自特點(diǎn)和適用條件的不同,常規(guī)地震采集施工時(shí),這三種掃描方式各自獨(dú)立使用,因而制約了這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。為此,本文通過開展可控震源動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)的細(xì)致研究,嘗試將上述三種技術(shù)綜合起來,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),最終取得了較好應(yīng)用效果。
可控震源動(dòng)態(tài)掃描(Dynamic sweep)技術(shù)通過分析時(shí)空關(guān)系(T-D曲線)將時(shí)間域與空間域聯(lián)合起來,進(jìn)而將交替掃描、滑動(dòng)掃描和距離分離同步掃描綜合在一起(圖1)。采集施工時(shí),可實(shí)時(shí)計(jì)算震源間距,然后根據(jù)時(shí)空關(guān)系選用符合條件的掃描方式。因此,作業(yè)方式靈活方便,施工效率顯著提高。
之所以稱其為“動(dòng)態(tài)”掃描,是因?yàn)樵摷夹g(shù)在兩個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了突破,即有兩大“動(dòng)”的特點(diǎn)。
圖1 時(shí)空關(guān)系曲線與掃描方式
如前所述,現(xiàn)今地震數(shù)據(jù)采集施工中,交替、滑動(dòng)和距離分離同步滑動(dòng)等三種掃描方式只考慮了時(shí)間域的變化,一個(gè)采集施工項(xiàng)目通常只會(huì)采用三種掃描方式中的一種。但動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)則不然,首次引入空間域理念,通過建立時(shí)空關(guān)系將三者綜合在一起,可實(shí)時(shí)從三種掃描方式中自動(dòng)確定最優(yōu)的一種。
(1)當(dāng)震源間距大于或等于同步掃描所需的最小距離(圖1中Lds3)時(shí),就采用距離分離同步掃描,此時(shí)效率最高。
(2)當(dāng)震源間距滿足滑動(dòng)掃描所需距離時(shí)(小于圖1中Lds3),即采用滑動(dòng)掃描,該滑動(dòng)掃描還可分為固定間隔和變化間隔兩種,后有詳述。
(3)當(dāng)震源間距滿足交替掃描要求時(shí),則采用交替掃描。
無論選用哪種掃描方式,其掃描間隔的確定必須保證采集數(shù)據(jù)不會(huì)受到鄰炮干擾。
因交替掃描相對(duì)簡(jiǎn)單,下面僅分析如何動(dòng)態(tài)確定滑動(dòng)掃描和同步掃描的采集時(shí)間間隔。
Rozemond[15]將滑動(dòng)掃描定義為“一組震源開始掃描時(shí)無需等待前一組震源掃描結(jié)束”。其基本原理是在不考慮諧波干擾的情況下,若相鄰掃描的時(shí)間間隔(滑動(dòng)時(shí)間)不小于聽時(shí)間,則連續(xù)掃描的地震響應(yīng)在時(shí)頻域就不會(huì)重疊,但下一次掃描所激發(fā)的諧波會(huì)干擾前一次掃描記錄[16-18]。為盡量減少諧波影響,一般會(huì)采用一個(gè)大于記錄長(zhǎng)度的時(shí)間間隔作為滑動(dòng)時(shí)間,且在一個(gè)工區(qū)內(nèi)該時(shí)間間隔將保持不變。
理論分析和試驗(yàn)證明,諧波能量遠(yuǎn)小于基波能量[19],且其能量主要集中于中近炮檢距。從多個(gè)地區(qū)的諧波發(fā)育統(tǒng)計(jì)來看,諧波的影響范圍一般在1.5km以內(nèi),超過2km則影響甚微。此結(jié)論說明當(dāng)相鄰兩炮的間距超過最大炮檢距后,可忽略諧波影響,主要考慮鄰炮噪聲干擾。隨著鄰炮間距的增大,鄰炮干擾越來越弱,采集時(shí)間間隔(滑動(dòng)時(shí)間)可相應(yīng)減小。當(dāng)相互干擾趨近于零時(shí),即可同時(shí)(采集時(shí)間間隔為零)激發(fā),實(shí)現(xiàn)“距離分離同步掃描”。由此可見,滑動(dòng)時(shí)間可隨鄰炮間距的增大而減小,相對(duì)于采集時(shí)間間隔固定的滑動(dòng)掃描,避免了全區(qū)都采用一個(gè)固定時(shí)間間隔所造成的局限,使采集施工效率顯著提高。這是可變滑動(dòng)時(shí)間采集的理論基礎(chǔ)。
針對(duì)不同的炮間距確定相應(yīng)的采集時(shí)間間隔,是動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)的關(guān)鍵所在。
假設(shè)相鄰兩炮的相對(duì)關(guān)系如圖2所示。其中①、②對(duì)應(yīng)第1、第2炮; 0點(diǎn)為第1炮的位置,保持不動(dòng);Lmax為最大炮檢距;Lds3為距離分離同步激發(fā)的最小距離,顯然Lds3/2≥Lmax;T0為最深目的層時(shí)間;Tmax為最大滑動(dòng)時(shí)間。
分析理論情況下第2炮處于不同位置時(shí)應(yīng)采用的掃描時(shí)間間隔。
(1)當(dāng)?shù)?炮處于0~Lmax區(qū)間時(shí),該炮諧波干擾為主要干擾,滑動(dòng)時(shí)間的確立應(yīng)遵循滑動(dòng)掃描對(duì)采集時(shí)間間隔的要求,即在此區(qū)間應(yīng)采用固定滑動(dòng)時(shí)間Tmax(圖2a、圖2b)。
(2)當(dāng)?shù)?炮位于Lds3及以后區(qū)間時(shí),兩炮記錄的初至交叉線均在T0之上(圖2c中兩條藍(lán)色虛線),此時(shí)已滿足距離分離同步掃描條件,在最深目的層T0之上未見鄰炮信息,即認(rèn)為鄰炮對(duì)資料已無影響,可采用同步(時(shí)間間隔為0)激發(fā)。
(3)當(dāng)?shù)?炮位于Lmax~Lds3區(qū)間時(shí),可忽略諧波干擾對(duì)第1炮的影響,在確定采集時(shí)間間隔時(shí)主要考慮避開兩炮記錄的互相干擾。
首先分析時(shí)間間隔與兩炮記錄相對(duì)位置的對(duì)應(yīng)關(guān)系。假設(shè)第2炮從Lmax向Lds3移動(dòng)時(shí),時(shí)間間隔維持T0不變,可見隨著兩炮距離的增加,兩炮記錄的互干擾區(qū)域逐漸減少直至消失(圖2d、圖2e)。因此,隨著距離增大,時(shí)間間隔可相應(yīng)減小,沒必要始終維持固定時(shí)間間隔。
圖2 相鄰兩炮記錄位置隨炮間距變化示意圖
仔細(xì)分析同步激發(fā)時(shí)的兩條初至交叉線(圖2c中藍(lán)色虛線)發(fā)現(xiàn),只要第2炮的初至不越過藍(lán)色虛線,兩炮記錄就不會(huì)重疊或重疊很少,可認(rèn)為不存在相互干擾,因此在選擇掃描間隔時(shí)只要確保第2炮的記錄不超過該虛線即可。
初至?xí)r間線與工區(qū)的折射波、直達(dá)波發(fā)育情況都有關(guān)系,且在整個(gè)工區(qū)內(nèi)可能會(huì)有較大變化,不宜直接作為時(shí)間間隔標(biāo)準(zhǔn)線,否則易使時(shí)間選擇變得過于復(fù)雜。最簡(jiǎn)單有效的方法是將(Lmax,Tmax)點(diǎn)與(Lds3,0)點(diǎn)的連線作為標(biāo)準(zhǔn)線——圖2f中紅線。由于(Lmax,Tmax)點(diǎn)的位置低于(Lds3/2,0)點(diǎn),使標(biāo)準(zhǔn)線始終處于同步掃描時(shí)第2炮初至線(藍(lán)色線)的下方。即使折射波速度變化較大,第2炮記錄也不會(huì)越過該藍(lán)線,這樣就能確保全工區(qū)都不會(huì)出現(xiàn)兩炮記錄相互干擾的情況。
綜上所述,當(dāng)?shù)?炮從Lmax點(diǎn)向Lds3點(diǎn)移動(dòng)時(shí),掃描間隔可沿該標(biāo)準(zhǔn)線從最大滑動(dòng)時(shí)間Tmax線性遞減到0。
以上時(shí)間間隔變化過程可用圖3直觀表示:
(1)段1空間關(guān)系對(duì)應(yīng)0~Lmax區(qū)間,采用固定時(shí)間間隔滑動(dòng)掃描方式,滑動(dòng)時(shí)間為Tmax;
(2)段2對(duì)應(yīng)Lmax~Lds3區(qū)間,采用可變時(shí)間間隔滑動(dòng)掃描方式,滑動(dòng)時(shí)間從Tmax線性遞減至0;
(3)段3對(duì)應(yīng)Lds3點(diǎn)及以后,采用同步掃描方式,掃描間隔為0。
圖3 掃描時(shí)間隨震源間距變化示意圖
動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)的核心是設(shè)置時(shí)空關(guān)系,同時(shí)也要求地震儀器能實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)掃描功能。
在施工參數(shù)論證和資料品質(zhì)分析的基礎(chǔ)上,通過給定已知參數(shù),計(jì)算同步掃描所要求的距離并確定至少3個(gè)控制點(diǎn),從而勾繪T-D曲線。通常包括三大步驟。
2.1.1 參數(shù)準(zhǔn)備
根據(jù)施工參數(shù)和單炮記錄,先設(shè)定5個(gè)主要參數(shù)(圖4):最大炮檢距Lmax,折射層速度Vr,折射波截距時(shí)Tin,主要目的層深度Tt,滑動(dòng)掃描的最大滑動(dòng)時(shí)間Tmax(假設(shè)已知)。
2.1.2 確立同步掃描的最小距離Lds3
同步激發(fā)的最小距離Lds3可通過不同方法設(shè)定,如可用單炮模擬同時(shí)激發(fā)過程求取,也可采用初至折射波分析方法[20]等。本文不深入探討該參數(shù)確定方法,僅簡(jiǎn)要列舉折射波分析法。
假設(shè)初至記錄僅由直達(dá)波和折射波構(gòu)成,兩炮記錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖4所示。同步激發(fā)所需最小距離Lds3應(yīng)滿足兩炮初至交叉在最深目的層上,相應(yīng)計(jì)算公式為
Lds3=Lmax+Vr(Tt-Tin)
(1)
2.1.3 確定至少3個(gè)控制點(diǎn),形成T-D曲線
3個(gè)控制點(diǎn)為:等間隔滑動(dòng)掃描段的兩個(gè)端點(diǎn)(0,Tmax)和(Lmax,Tmax),可變間隔滑動(dòng)掃描段的末端點(diǎn)(Lds3,0)。
在有些地區(qū),出于對(duì)資料信噪比和可控震源機(jī)械干擾等方面的考慮,可能會(huì)要求在近炮間距如1~2km內(nèi)采用交替掃描,并再增加一個(gè)交替掃描的控制點(diǎn),相應(yīng)的T-D曲線如圖1所示。
圖4 距離分離同步激發(fā)示意圖
上述關(guān)系曲線是為了重點(diǎn)保護(hù)最深目的層以上資料而建立的。實(shí)際施工中,有時(shí)要求在一定炮間距范圍內(nèi)整個(gè)記錄都不能互相干擾,有時(shí)要求可接受的干擾深度大于最深目的層,這些要求均可通過調(diào)整(增加)變間隔滑動(dòng)掃描拐點(diǎn)滿足資料需求,此處不詳述。
實(shí)際施工中,地震儀器必須具備動(dòng)態(tài)掃描功能,可據(jù)T-D曲線自動(dòng)選定掃描方式。為確保較高施工效率,地震儀器還應(yīng)具有掃描方式的優(yōu)先級(jí)管理功能,針對(duì)多組已備好的候選可控震源,遵循“效率最高者優(yōu)先激發(fā)”原則: ①距離同步掃描效率最高,確定為最優(yōu)先級(jí); ②可變時(shí)間滑動(dòng)掃描效率次之,列為第二級(jí); ③固定時(shí)間的常規(guī)滑動(dòng)掃描列為第三級(jí); ④若設(shè)計(jì)有交替掃描,則將其定為最后一級(jí)。
可控震源的現(xiàn)場(chǎng)擺放對(duì)施工效率也會(huì)產(chǎn)生較大影響。合理的擺放會(huì)使同步激發(fā)和變間隔滑動(dòng)掃描在全區(qū)占比較大,則整體施工效率會(huì)顯著提高; 否則,若固定間隔滑動(dòng)掃描占比較大,則施工效率就很難有實(shí)質(zhì)性提高。根據(jù)理論分析和多個(gè)項(xiàng)目實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)擺放震源時(shí)主要考慮以下三方面因素,列舉實(shí)例進(jìn)行說明。
M項(xiàng)目設(shè)計(jì)為正交觀測(cè)系統(tǒng),最大炮檢距為5km,同步激發(fā)的最小距離為10km,共投入15臺(tái)震源,采取單臺(tái)單次激發(fā)。
(1)若工區(qū)沿接收線方向較長(zhǎng),滿足同步激發(fā)距離條件的炮數(shù)較多,不宜采用均勻分布方式,可考慮分成幾列,每排間距不小于最大炮檢距,使變間隔滑動(dòng)掃描和同步激發(fā)的占比較大。
如工區(qū)長(zhǎng)度(首尾炮線間距)達(dá)到18km,可將15臺(tái)震源分成5臺(tái) 3列(圖5a),排間距為6km,那么A-B列、B-C列就可組合成變間隔滑動(dòng)掃描,A-C列可組合成同步掃描。
(2)若工區(qū)沿接收線方向較短,滿足同步激發(fā)距離條件的炮數(shù)很少,則應(yīng)加大變間隔滑動(dòng)掃描的比例,可考慮采用相對(duì)均勻的方式。
如工區(qū)長(zhǎng)度為12km,可將14(或15)臺(tái)震源分成4列(圖5b),排間距為3km,每列為3或4臺(tái),那么A-C、A-D和B-D列都可組合成變間隔滑動(dòng)掃描。
(3)還需考慮地形因素。在復(fù)雜地形區(qū),應(yīng)備足震源以確保每列震源都能同時(shí)完工。
圖5 震源分布示意圖
與常規(guī)滑動(dòng)掃描、距離同步掃描相同,只要地震儀器具有動(dòng)態(tài)掃描模塊,其地震記錄即可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)獲取,無須在室內(nèi)進(jìn)行記錄分割等后續(xù)處理。
中國(guó)石油集團(tuán)東方地球物理公司于2017年在青海尖頂山三維項(xiàng)目中實(shí)施了動(dòng)態(tài)掃描技術(shù),這是該項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)首次大規(guī)模推廣應(yīng)用。
項(xiàng)目施工面積為1001km2,總炮數(shù)達(dá)20.1萬,共261束線。工區(qū)地表主要為鹽堿灘、鹽堿包,宜采用可控震源激發(fā)作業(yè)。開工初期配備了22臺(tái)震源和34000道排列,激發(fā)因素為2臺(tái)1次掃描。
前期采用10組常規(guī)滑動(dòng)掃描,滑動(dòng)時(shí)間為10s,共采集了7.3萬炮,平均日效約3090炮,最高日效達(dá)3942炮。
項(xiàng)目進(jìn)入中期,因考慮其他因素需加快進(jìn)度。但從前期近一個(gè)月施工進(jìn)度看,采用常規(guī)滑動(dòng)掃描方式不可能大幅度提高施工效率。通過細(xì)致論證,決定從第162束線開始調(diào)整為動(dòng)態(tài)掃描,該方式施工在總項(xiàng)目中的占比達(dá)64% (圖6)。
根據(jù)前述動(dòng)態(tài)掃描參數(shù)設(shè)定方法和甲方對(duì)資料的要求,擬合了該區(qū)時(shí)空關(guān)系曲線(圖7)。圖中可見:0~8km,正常10s滑動(dòng)間隔; 8~14km,10~7s變間隔滑動(dòng)掃描;14km以上,零間隔同時(shí)激發(fā)。另外,為保證動(dòng)態(tài)掃描施工方式的有效實(shí)施,也追加了一部分設(shè)備,同時(shí)還增加了少量施工人員。
圖6 常規(guī)滑動(dòng)掃描與動(dòng)態(tài)掃描應(yīng)用分區(qū)圖
圖7 設(shè)計(jì)的時(shí)空關(guān)系曲線
應(yīng)用動(dòng)態(tài)掃描方式當(dāng)天即產(chǎn)生顯著效果,日效達(dá)到6208炮,比前期滑動(dòng)掃描的最高日效還高2266炮。到項(xiàng)目施工結(jié)束,動(dòng)態(tài)掃描方式施工的平均日效為5972炮,是前期滑動(dòng)掃描的近兩倍;最高日效達(dá)8002炮。效率的提高使施工期提前結(jié)束半個(gè)多月,為完成目標(biāo)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
通過對(duì)實(shí)際采集時(shí)間間隔進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)(圖8和表1),得到以下兩項(xiàng)認(rèn)識(shí):
(1)所有炮的采集時(shí)間間隔都在圖7的曲線之上,顯示各種掃描方式均遵循了時(shí)空關(guān)系,證明所設(shè)計(jì)的時(shí)距曲線是行之有效的;
(2)應(yīng)用動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)后,1/3以上炮的采集間隔為10s以下,這是效率提高的根本原因,充分表明距離同步掃描和變間隔掃描方式的高效性。
圖8 實(shí)際時(shí)空關(guān)系統(tǒng)計(jì)圖
采集時(shí)間間隔動(dòng)態(tài)掃描應(yīng)用前/%動(dòng)態(tài)掃描應(yīng)用后/%0(同步滑動(dòng)掃描)N/A217~10s(變間隔滑動(dòng)掃描)N/A1410s(等間隔滑動(dòng)掃描)654810s以上3517
本文的研究及其應(yīng)用表明,動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)了可控震源采集效率的提高,并擴(kuò)大了可控震源多種掃描方式的應(yīng)用范圍。與其他掃描方法相比,動(dòng)態(tài)掃描技術(shù)具有以下兩方面特點(diǎn):
(1)首次在原有時(shí)間域基礎(chǔ)上引入空間域理念,通過建立時(shí)空關(guān)系將交替、滑動(dòng)、距離分離同步等三種掃描方式結(jié)合起來,充分利用三者各自優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大了可控震源的適用范圍,尤其是具有最高效率的距離同步掃描方式。無論工區(qū)大小,能采用同步掃描的就采用同步掃描,不能采用的就調(diào)整為滑動(dòng)掃描,這樣就避免了以往國(guó)內(nèi)普遍因工區(qū)面積小不能有效實(shí)施同步掃描技術(shù)的窘境。
(2)首次將滑動(dòng)掃描的滑動(dòng)時(shí)間由等間隔調(diào)整為變間隔,采集資料品質(zhì)未受影響,但效率顯著提高。