張 巖,楊艷萍
(陜西省煤田物探測(cè)繪有限公司,陜西 西安 710005)
研究區(qū)主要是黃土塬梁和溝壑兩種地貌,如圖1 所示,最大相對(duì)高差達(dá)400 m,地形高差較大,塬窄坡陡。黃土覆蓋面積約占全區(qū)的80%以上,為勘探區(qū)地表內(nèi)主要覆蓋層,厚度0~250 m 不等,黃土層中夾有鈣質(zhì)結(jié)核,造成地震勘探成孔困難;該地層結(jié)構(gòu)松散,地震波傳播速度為500~900 m/s,對(duì)地震波的吸收衰減作用極為強(qiáng)烈,造成目的層反射波能量的衰減及高頻成份的損失,對(duì)高分辨率地震勘探工作不利;區(qū)內(nèi)大部分地段無潛水,只是在溝谷及低洼坳谷地形中有季節(jié)性水源;勘查區(qū)內(nèi)沿溝底基巖埋深較淺,基巖層速度較高,利于激發(fā)層位識(shí)別。
圖1 研究區(qū)鳥瞰圖Fig.1 Aerial viewof study area
因此,研究區(qū)在地震數(shù)據(jù)采集方面主要存在以下問題:一是在黃土層中激發(fā),地震波吸收強(qiáng)烈,而且產(chǎn)生十分強(qiáng)烈的面波、多次反射波、多次折射波,對(duì)目的層反射波造成很大干擾;二是黃土層與基巖的波阻抗差異很大,地震波入射到基巖層內(nèi)的能量很弱,大部分能量被阻隔消耗在基巖分界面,造成深部目的層反射波有效信號(hào)較弱。
通過對(duì)研究區(qū)地震地質(zhì)條件及以往地震地質(zhì)資料的分析,此次試驗(yàn)主要目的是選擇合理的激發(fā)因素和接收因素,最終確定出適合本區(qū)的最佳施工參數(shù)和工作方法。
試驗(yàn)原則:一是嚴(yán)格按照單一因素變化的原則確定試驗(yàn)方案,同時(shí)節(jié)約試驗(yàn)工作量,爭(zhēng)取以較少的工作量獲得最佳的試驗(yàn)結(jié)論;二是堅(jiān)持從已知到未知,從簡(jiǎn)單到復(fù)雜,循序漸進(jìn)的原則進(jìn)行,這樣有利于分析研究的不斷深入;三是選擇在全區(qū)具有已知資料的鉆孔處進(jìn)行試驗(yàn),保證資料可靠,根據(jù)地震地質(zhì)條件的變化選取試驗(yàn)點(diǎn),使試驗(yàn)結(jié)論能夠涵蓋全區(qū)。
試驗(yàn)點(diǎn)位置確定應(yīng)遵循以下原則,首先應(yīng)選擇在有已知資料的、激發(fā)條件較好的地方進(jìn)行,獲得能夠較為清晰反映研究區(qū)目的層反射波發(fā)育情況的標(biāo)準(zhǔn)記錄;其次,根據(jù)地質(zhì)資料、淺表層地質(zhì)露頭調(diào)查、低速帶調(diào)查等綜合研究結(jié)果,獲得研究區(qū)典型淺表層地震地質(zhì)條件區(qū)域劃分示意圖;最后,在不同劃分區(qū)域進(jìn)行針對(duì)性試驗(yàn)因素研究,總結(jié)出不同淺表層地震地質(zhì)條件下的不同采集方法。
根據(jù)以上原則,除了在不同典型區(qū)域布設(shè)試驗(yàn)點(diǎn)外,結(jié)合研究區(qū)實(shí)際特點(diǎn)是由于占測(cè)區(qū)面積比例較大的速度極低的馬蘭組黃土層厚度增加,造成地震反射波能量損失嚴(yán)重,因此此次試驗(yàn)工作的重點(diǎn)放在馬蘭組黃土層較厚地段進(jìn)行。
(1) 低速帶調(diào)查:90 m 排列,24 道不等道距接收;235 m 排列,48 道5 m 道距接收,如圖2 所示。
圖2 低速帶90 m排列示意圖Fig.2 Diagram of lowspeed belt 90 m arrangement
(2) 激發(fā)因素試驗(yàn):包括不同的井深、井組合內(nèi)距、井組合數(shù)、組合藥量等多方面要素試驗(yàn)。
(3) 接收因素:排列最大最小偏移距、道間距、檢波器組合形式的試驗(yàn)。
(4) 儀器設(shè)備因素:地震采集儀的前放增益、采樣間隔、記錄長(zhǎng)度等因素的確定。
刮大風(fēng)等外界強(qiáng)干擾不放炮;試驗(yàn)前先進(jìn)行低速帶調(diào)查,并現(xiàn)場(chǎng)解釋;試驗(yàn)過程中深井作巖屑錄井,了解激發(fā)層位巖性;試驗(yàn)記錄現(xiàn)場(chǎng)分析,針對(duì)所出現(xiàn)的情況,及時(shí)調(diào)整試驗(yàn)方案。
根據(jù)該區(qū)域成孔過程錄井記錄揭露該地段表層被第四系黃土覆蓋,黃土層中參雜著多層鈣質(zhì)結(jié)核層,每層厚度約10 cm 左右,部分鈣質(zhì)結(jié)核硬度較大,給激發(fā)成孔帶來極大的困難。當(dāng)深度超過9 m時(shí),出現(xiàn)致密棕色粘土層,該層速度較高,是較好的激發(fā)層位。
組合井井深對(duì)比記錄如圖3 所示。從組合井井深試驗(yàn)記錄可以看出,多井致密棕色粘土以淺層中激發(fā)所獲得的記錄面波干擾嚴(yán)重,波組頻率較低,煤層反射波能量較弱,連續(xù)性較差,是因?yàn)槠浼ぐl(fā)層位在干燥松散的第四系黃土層中,松散層對(duì)地震波能量吸收很強(qiáng),且高頻成分極易衰減,因而影響了其能量和頻率,難以壓制面波等干擾。隨著激發(fā)井深度的增加,單炮記錄的能量、頻率都逐漸提高;所獲得的單炮記錄有較清晰的煤層反射波出現(xiàn)。
圖3 組合井井深對(duì)比試驗(yàn)記錄Fig.3 Test record of combined well depth comparison
對(duì)試驗(yàn)記錄0.5~0.8 s 時(shí)窗內(nèi)資料品質(zhì)定量分析,如圖4 所示。因?yàn)榕诩ぐl(fā)藥量相同,因此不同井深激發(fā)其單炮能量差異不大,但其轉(zhuǎn)化為有效波的信噪比和頻率卻差異較大,隨井深增加,單炮的信噪比逐漸增強(qiáng)。
圖4 組合井井深對(duì)比資料品質(zhì)定量分析Fig.4 Quality quantitative analysis of combination well depth comparison data
另一試驗(yàn)點(diǎn)組合井藥量試驗(yàn)如圖5 所示。從單炮記錄上看,采用組合井3×1 kg 藥量激發(fā)時(shí),所獲得的單炮記錄初至波清晰,干擾波得到有效壓制,煤層反射波能量強(qiáng),連續(xù)性好,資料品質(zhì)較高;采用組合井(1+2+1) kg、3×2 kg 藥量激發(fā)時(shí),所獲得的單炮記錄煤層反射波能量雖強(qiáng),但連續(xù)性較差,記錄主頻頻帶變窄,面波、隨機(jī)干擾等干擾波較強(qiáng),信噪比較低。
圖5 三井組合藥量對(duì)比試驗(yàn)記錄Fig.5 Test record of combined dosage comparison in three wells
(1) 生產(chǎn)前首先進(jìn)行試驗(yàn)工作,針對(duì)研究區(qū)淺表層地震地質(zhì)條件在橫向上變化較大,將試驗(yàn)點(diǎn)布設(shè)在全區(qū)具有代表性的不同地段,確保試驗(yàn)工作全面、充分、有效,確保全區(qū)施工方法合理,確保各種采集參數(shù)最佳。
(2) 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)論,溝谷地段激發(fā)層位為基巖面,半坡和山梁子地段激發(fā)層位選擇在致密的粘土層中。由于全區(qū)淺表層地震地質(zhì)條件復(fù)雜,低速層厚度在橫向上變化較大全區(qū)的激發(fā)井深不易掌握,為了保證每一炮都能獲得理想的記錄,施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成孔中的巖性成分進(jìn)行分析,對(duì)每一個(gè)炮孔的激發(fā)層位、井深進(jìn)行檢查和監(jiān)督,確保每一炮都能打到最佳的激發(fā)層位。