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巴音都兰凹陷北洼槽速度建场研究

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[摘 要]北洼槽是从腾二段后期开始发生强烈的构造反转活动,采用常规成图就很难落实地下构造形态和构造高点的真实位置。本次根据研究区实际资料情况,采用射线追踪的原理进行三维空间速度场的建立,并进行效果分析,取得了良好的成果。

[关键词]构造反转 射线追踪 速度场 效果分析

中图分类号:TE122.12 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)45-0100-01

巴音都兰凹陷北洼槽为南北长20km、东西宽8km的狭长洼槽,北部为洼槽区,南部为包楞背斜构造带,勘探面积约250km2。北洼槽是巴音都兰凹陷的晚期形成的洼槽,在构造上存在着“一凹两隆”的特征,洼槽由南向北分布着包楞构造带、洼槽带、西北斜坡带3个构造区带。该洼槽是从腾二段后期开始发生强烈的构造反转活动,因此运用常规成图就很难落实地下构造形态和构造高点的真实位置,这也就需要我们准确地求取地震速度,从而建立高精度的三维空间速度场。

落实构造的难点在于明确目的层准确的平均速度。在地震资料处理过程中,由于水射界面的假设、零炮间距静校正量的假设等一系列的原因,使得某些的地区获取的叠加速度存在严重失真。在这样的工区,直接利用地震速度成图必定同实际情况存在较大的差异。

1.速度建场方法简介

实践表明:在地下地层大致成水平状态时,地震速度可以满足成图精度的要求;当地下地层对应的反射界面呈连续状态或大致连续时,结合层位控制法,地震速度能满足成图的精度要求;当地下地层起伏较大且逆推覆现象明显时,有必要利用层速度对时间模型充填的方式来建立更精细的速度场。第一种方法无需建立时间模型便可获取构造图;后两这方法则需要建立时间模型,且最后一种方法需要的时间模型更加复杂。这种复杂在于地层岩性的变化以及构造应力的差异。

速度建场的本质是利用时间模型及充填速度(层速度)获取当前工区的速度模型。因此,建立一个合理的速度场需要完成两件工作:建立符合当前工区地层层序关系的时间模型;获取符合当前工区地质状况的各控制层的充填速度(层速度)(图1)。

2.建场方法优选

通过该工区的地震剖面(图2),可以看到工区地层结构复杂,地层起伏较大。考虑到本区运用的叠前均方根速度谱资料较好,由于层位控制法主要用于局部区域存在速度谱质量比较差,由速度谱资料不能求取层速度情况下才应用的,所以本区不需采用层位控制法求取速度,采用了适合该地区的速度建场方法-模型层析法,它运用了射线追踪的原理。当求取了地层的层速度,通过数学变换就可以求出地层的平均速度。但是,如何使这些空间离散的平均速度点插值成一个数据体,即所谓的速度场,这还需要一项关键技术――三维网格化技术。所谓三维网格化技术,就是利用空间离散的数据点,通过一种插值算法使数值点在空间上按照一定的间隔均匀分布。

3.建场效果分析

三维空间速度场建立完成之后,需要对其合理性进行论证分析。速度的变化受压力、空隙、温度、岩性、地层埋深等多方面综合影响,本次项目研究主要从构造埋深和储层特征(即构造和沉积)两个影响该地区速度最主要的方面来分析,同时通过误差分析来验证。基于构造上的分析,主要是通过提取等时间平均速度切片、沿层平均速度切片,与构造解释进行对比分析,考察速度变化规律是否与构造形态的变化具有一致性。基于岩性特征的分析,主要是通过提取岩层剩余层速度切片(它可以作为预测岩性的一种“新的属性”来使用),与井柱子上的岩性特征比较,同时还结合了地震属性与沉积相来进行对比论证。 误差分析主要是通过统计等深度构造图对井误差得到的。选取了新井不参与速度场的校正,通过最终得到各层位的等深度构造图来验证误差,发现其误差均在许可范围内。

参考文献

[1]易远元.浅谈地震速度场建立的意义和方法[J].科协论坛,2010(10).

[2]张锐峰等.高精度三维空间速度场技术在龙虎庄地区的应用[J].石油天然气学报,2011,33(7).

[3]王建蕊等.三维速度场的建立及其在层位标定中的应用[J].勘探技术,2012(3).