首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
近日,山东省煤田地质局物测队承揽的《新疆准东煤田奇台县南黄草湖勘查区普查二维地震勘探报告》、《新疆准东煤田奇台县大井东南(潞安)一井田三维地震勘探报告》、《新疆准东煤田奇台县西黑山一井田二、三维地震勘探报告》在北京通过国家储量评审中心组织的有关专家的评审,受到专家高度评价。  相似文献   

2.
近日,山东煤田物测队完成了新疆准南煤田呼图壁县铁列克井田三维地震勘探、新疆准东煤田吉木萨尔县帐南东勘查区详查地震勘探以及新疆准东煤田奇台县石浅滩勘探区普查地震勘探项目地质报告,通过了北京国家储量评审中心组织的有关专家的评审。  相似文献   

3.
三维地震勘探技术在煤炭采区得到了广泛应用。黄土塬区存在地表条件复杂静校正困难等问题;从而造成的地震激发层位复杂、地震波衰减快、资料信噪比低等特点,给三维地震勘探带来巨大困难和挑战。分析了黄土塬区地震勘探存在的技术难题,从采集参数和处理模块的角度出发,采取针对性的技术对策,应用动态解释和属性分析等技术,在黄土塬区三维地震勘探中取得了较好的应用效果。  相似文献   

4.
近年来,广泛开展的山区地震勘探工作,也陆续向云、贵、川极大高差地区进军。从极复杂山区三维地震的方法、效果及经验入手,针对复杂地表条件,在资料处理中,做好地表静校正是取得良好效果的关键。以贵州某煤田三维地震勘探项目为例,采用层析反演近地表建模与校正系统(TOMODEL)、去噪、叠前偏移等技术,提高了成像质量。通过采集、处理和解释的联合研究,在复杂地区取得了良好的勘探效果。  相似文献   

5.
为了提高沁水盆地郑庄D区块山区煤层气三维地震勘探的成像品质,选择制约其成像品质的静校正、信噪比、偏移成像等关键处理技术进行深入研究。结果表明,高精度静校正联合技术、叠前多域"递进"去噪技术、"渐进+迭代"偏移速度建模技术等适用于山区煤层气三维地震资料的配套处理技术,在实际应用中取得了良好的成像效果。  相似文献   

6.
以山西沁水地区煤层气地震勘探数据处理为例,对比分析三种静校正方法应用效果,认为折射静校正和层析静校正方法在山地地震勘探中解决静校正问题方面都有不错的效果。但由于两种方法又具有各自不同的适用条件,在资料处理时需针对不同勘探区的浅地表地震地质条件和初至波复杂程度对这两种静校正方法进行选择或组合使用。  相似文献   

7.
针对金属矿地震勘探地震资料信号非常弱而噪声却非常强的地震资料的特点,以河南省栾川金属矿地震勘探项目为例,研究了有利于提高金属矿地震资料信噪比和分辨率的地震数据处理技术和流程,利用不同处理系统的优势模块反复试验,确定最终处理参数,优选一套从折射波静校正—室内初至波剩余静校正—反射波剩余静校正的综合静校正技术解决静校正问题,运用多域联合去噪的方法压制噪音,应用球面扩散补偿技术从纵向上对能量进行补偿,联合使用地表一致性振幅补偿技术对炮点、检波点振幅进行补偿使横向能量均衡。运用叠前时间偏移使反射波、绕射波等都能够准确归位。这些处理方法在栾川金属矿地震勘探资料处理中取得了不错的效果。  相似文献   

8.
宁夏吴忠银星二号煤矿地处丘陵地貌,区内相对高差较大,且被厚沙土层覆盖。开展三维地震工作,特殊地形地貌障碍会导致部分炮、检点偏移,部分厚沙土分布区会导致震源激发能量被吸收、检波器与地面耦合不好等情况出现,不利于地震波的传播,浅表层地震地质条件不一致,低降速带变化十分剧烈,存在一定的静校正等问题。针对上述问题,应积极采取改善激发接收条件措施,依据试验确定技术参数的原始数据质量保证技术路线;加强数据处理和解释工作,采用层析静校正与剩余静校正二者相结合方法,取得了较好的三维地震勘探效果。  相似文献   

9.
塔里木盆地深层油气资源丰富,由于缺乏支撑深层油气勘探的盆地级二维地震剖面,塔里木盆地深层油气勘探始终无法取得大规模突破.针对塔里木盆地沙漠区深层地震资料接收能量弱、信噪比低、各种干扰发育、二维格架测线资料品质差异大等诸多问题.本文采用微测井约束拟三维层析静校正、一致性处理、叠前"六分法"综合去噪等技术手段来解决静校正、...  相似文献   

10.
王佐强  吴博 《西部探矿工程》2014,(5):125-128,132
"U"型向斜地层地震勘探方法技术的研究是一个十分复杂的课题。主要原因在于相对于常规煤田地震勘探所涉及的地震地质条件更为复杂,无论是油田、煤田常规的地震勘探方法均都不能直接套用,山地大倾角的三维的核心问题是如何解决3D反射面的发散,增加反射面元道集同相叠加,及多反射界面形成的反射波的还原归位问题。而静校正技术和叠前时间偏移成像技术是解决这一问题的关键。从正演模型入手,指出"U"型体反射波的特征、传播路径等。在地震资料处理中存在静校正、提高信噪比和分辨率、准确速度估计和偏移成像等处理难点。  相似文献   

11.
静校正是油气以及煤田地震勘探中处理环节最为重要的一环。其目的是解决近地表起伏以及地表低、降速带横向变化剧烈对地震资料的影响,在处理复杂山地地震资料时尤为关键。目前,折射波静校正和层析静校正是煤田地质勘探中常用的两种静校正技术。本文以山西复杂山地资料为基础,综合分析两种静校正技术优缺点以及适用性。  相似文献   

12.
郭联合 《煤炭技术》2020,39(6):36-39
从极复杂山区三维地震的方法、效果及经验入手,针对复杂地表条件,在野外采集中,针对目标区特点,采用面向目标的野外施工方法,通过观测系统优化,精心组织施工等手段,实现保安全、高质量的地震数据采集。在资料处理中,做好地表静校正是取得良好效果的关键。以贵州某煤田三维地震勘探项目为例,介绍采用层析反演近地表建模与校正系统、去噪、叠前偏移等技术,提高成像质量的方法和通过设计、采集、处理和解释的联合研究在复杂地区取得的勘探效果。  相似文献   

13.
程增庆  郭占峰  李忠  赵云 《现代矿业》2016,32(10):112-113
煤炭山地浅层三维地震勘探的特点是观测窗口小、静校正复杂,CDP道集反射同相轴不易校正平齐致使无法实现同相叠加。观测窗口与目的层深度相适应是提高有效叠加次数的基本方法,观测窗口缩小不利于静校正精度的提高。为确保观测窗口与目的层深度相适应及提高精校正精度,根据煤层反射波的传播特征提出了增大炮检距的观测系统设计方法,并在韩咀煤矿浅层煤炭勘探中得到了成功应用,对于类似矿山有一定的参考价值。  相似文献   

14.
常村井田浅表地层地震地质条件复杂,深部地质构造复杂.根据勘探区地层地震特点,采用规则的8线8炮束状观测系统进行施工,在资料处理方法上着重注意原始资料分析、静校正处理、反褶积测试等环节.勘探结果表明,在埋藏较深的地层中从事地震勘探,首先要根据地震地质条件选择合理的观测系统,选择合理的处理模块,做好初至折射静校正,即可获得满意的勘探效果.  相似文献   

15.
基于临汾-洪洞地区页岩气地震勘探资料,分析了在地形条件复杂的山区进行二维地震勘探数据处理静校正工作的特点,通过对已采集的资料进行不同静校正方法处理,对比研究,得出层析静校正方法在复杂地表地质条件地区具有较大的优势,较好地解决了本区资料的静校正问题,提高了地震数据处理解释成果的可靠性,为下一步页岩气成藏条件的分析奠定了较好的基础。  相似文献   

16.
为解决黄土塬地区地震勘探资料处理过程存在的静校正问题以及信噪比低,振幅与波形一致性差等情况,以王家岭煤矿矿区为例,通过对其开展静校正分析、振幅分析、地表一致性分析、DMO叠加与去噪分析等关键技术处理,地震资料信噪比明显提高,获得了较好的地质成果,同时总结出一套适合于该区地质特点的地震勘探资料处理方法与流程,为黄土塬其他地区地震勘探资料处理问题提供了解决办法和技术支持。  相似文献   

17.
新疆戈壁滩砾石层厚度超200 m,地震反射波在砾石层中能量衰减严重,煤层层数多、间距小、厚度薄、倾角大,地震地质条件复杂,气候条件恶劣。采用可控震源进行三维地震勘探,必须采取相对应的技术措施才能完成地质任务。本次地震勘探数据采集优选观测系统,采用了适合在厚砾石层中激发、接收的技术措施,取得了真实、可靠、品质较高的野外原始地震勘探数据。数据处理重点抓住静校正、去噪、反褶积、叠前偏移等关键技术环节,获得了信噪比较高、分辨率较高的三维数据体。地质成果经钻孔验证精度满足规范要求。该勘探技术取得了较好的效果。  相似文献   

18.
金文志 《煤炭技术》2014,33(11):79-81
采用三维勘探技术对大佛寺井田进行勘探,研究勘探区内地层地质条件,经多次试验研究选择合适的地震采集方式,对采集数据进行静校正、去噪、净化干扰波等一系列流程处理,提高了地震资料分辨率及信噪比,满足资料解释的需要,采用人机结合的方式对断点断层、煤层厚度及平均速度进行解释,反应的断层、煤层位置准确。  相似文献   

19.
智敏 《中州煤炭》2020,(6):107-110
复杂山地地表高程起伏剧烈,浅层速度纵横向变化大,折射静校正技术浅层速度建模精度低,不能满足复杂山地高精度地震勘探的需要。层析反演静校正技术利用层析成像方法反演表层速度模型,可以很好地适应表层速度纵横向变化,静校正量计算相对比较准确。实际应用结果表明,层析静校正成果数据体上断点及陷落柱边缘刻画清晰,有效地提高了地震勘探的精度。  相似文献   

20.
黄土塬地区地震资料数据处理一直是困扰地震勘探的一大难题.通过某一黄土塬勘探区地震勘探资料处理实例,研究了黄土塬地震资料的特点、精细静校正及叠前、叠后处理等方法,获得了较好的地质效果.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号