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 15 毫秒
1.
在页岩气的开发中,为了获得更高产能,超长水平井的应用成为必然。超长水平井的垂深计算受地层倾角影响较大,计算垂深时必须考虑地层倾角的影响。当井斜大于90°时,常规垂深计算方法会出现数据丢失现象,对地层对比造成困扰。通过建立校正模型,根据地层倾角分别对井斜及大于90°的井斜进行校正,再根据校正后的数据计算垂深,可较好的消除地层倾角的影响及当井斜大于90°时的数据丢失现象,保证了水平井眼轨迹计算分析的正确性,也为后期压裂改造提供支持。  相似文献   

2.
3.
随着地震勘探的发展,勘探区域日趋复杂化。地表起伏大,横向岩性速度变化剧烈,低降速带横向厚度分布不均匀等因素带来的静校正问题更加突出,解决好静校正问题变得尤其重要。在讨论层析静校正原理以及分析延川南地区地震资料的基础上,采用层析静校正方法较好地解决了长波长静校正问题,有利于延川南地区地震资料后期的处理解释。  相似文献   

4.
跃参1号区块位于顺托果勒低隆北部。由于前期叠前时间偏移剖面存在以下问题:缝洞体绕射波的收敛没有完全到位,部分"串珠"有拖尾现象,影响了井位部署的精度。因此在该区块首次开展了以奥陶系碳酸盐岩缝洞系统为主要目标的深度域速度建模以及深度偏移技术的应用研究,通过约束速度反演和自动剩余速度拾取来更新迭代,得到准确的速度模型以及深度偏移,提高了奥陶系目的层的成像质量,小断裂更清晰,"串珠"特征更聚焦,处理成果信噪比高,分辨率适中,波组特征明显,构造形态合理,为提高奥陶系碳酸盐岩缝洞型储层预测精度及对油藏缝洞储集体展布规律的进一步认识提供了可靠的基础数据。  相似文献   

5.
随着地震资料处理技术的不断发展,对所使用的计算机运算速度和存贮量的要求越来越高,而高性能计算机集群系统的引进,使这一问题得到了理想的解决.通过对IT设备科学合理的选型配置,系统软件与应用软件的正确安装、全面测试,确保了高性能计算机集群系统运行在最佳状态。高性能计算机集群系统在地震资料处理中的应用,特别是地震资料处理叠前深度偏移技术的实现,使地震资料处理工作达到了更高的水平。  相似文献   

6.
高密度各向异性速度分析技术及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
常规的NMO技术是在假设地层各向同性的前提下提出来的,而真实的地层却是各向异性的,如果用常规的NMO技术进行地震数据的处理势必会影响数据的成像质量。近些年来随着海上地震采集技术的不断发展,电缆长度不断增加,使得地层各向异性的影响更加突出。本文对不同海域大偏移距地震数据进行了高密度各向异性速度分析技术的应用,从对比该技术与常规NMO技术得出的道集和叠加剖面上看,该技术获得了更好的效果,从而论证了高密度各向异性速度分析技术能够较好地解决地层各向异性带来的问题。  相似文献   

7.
底劈构造在地震剖面上主要表现为模糊区,会给解释工作造成一定的困难,需要在资料处理中进行针对性的技术攻关.本文在详细分析底辟模糊区地震资料特点的基础上,针对崎岖海底强绕射多次波干扰,浅部气层吸收造成高频成分缺失,复杂断裂结构造成成像差等问题,提出了一项行之有效的数据处理对策.经实例证明,通过采用高保真LIFT技术衰减噪音,3DSRME、高精度Radon变换、以及LIFT等技术压制多次波,多域相干加强、优势信号增强等提高信噪比,高精度地震速度建模以及各向异性叠前深度偏移等关键处理技术,很好地压制了复杂的强绕射多次波,极大地提高了底辟模糊区地震资料的信噪比,地震剖面的成像质量得到显著提高,为后续对底劈带内的进一步研究提供了更加可靠的地震资料.  相似文献   

8.
复杂地区典型特征往往表现为近地表地质结构复杂,纵向、横向变化大,地下地质构造破碎,大倾角老地层出露。介绍了该类地区地震资料的主要特点;分析了处理好该类地震资料起决定性作用的静校正、去噪技术、频率补偿及偏移成像几个重要环节,并指出了生产中应注意的几个问题。  相似文献   

9.
江汉平原海相地层具有良好的油气成藏条件,是南方海相油气勘探的战略突破区。运用噪声衰减技术、静校正技术、一致性处理和偏移成像等几个关键技术手段对簰洲地区二维地震资料、江汉平原区域地震剖面和沔阳地区三维地震资料进行处理,收到了良好的效果。  相似文献   

10.
顺南地区走滑断裂具有明显的控储、控藏特征,裂缝型储层的预测与描述对奥陶系碳酸盐岩油气勘探具有重要的意义。受该区沙漠地表及埋深大等条件影响,该区地震资料信噪比低,叠后资料识别裂缝的难度大、精度低。为此,以顺南三维w4断裂带为例,首先,以不同尺度裂缝建模及多方位数值正演模拟数据为基础,开展叠前裂缝各向异性敏感参数优选;其次,开展裂缝分方位,利用叠前地震方位各向异性技术对研究区一间房组、鹰山组储层裂缝发育密度和方向进行了区域上的检测,分析了裂缝相对发育带的分布规律。通过与储层、构造、断层进行对比分析,验证了叠前裂缝检测的可靠性,为该区下步的勘探部署提供一定的指导依据。  相似文献   

11.
12.
BP模型在土石坝资料分析中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
详细介绍了BP神经网络的基本原理和建模方法 ,指出BP人工神经网络模型克服了模型必须是基本观测量的线性和非线性组合的局限 ,并具有很强的自适应性和容错性 .将BP模型应用于大坝空间位移分析 ,编制了BP神经网络模型程序 ,并对湖北某土石坝空间位移进行分析 ,得到了较好的拟合和预报 .  相似文献   

13.
深水石油勘探要求更高品质的地震成像数据作为基础,然而气云区、气烟囱及其他速度异常体等高吸收异常构造的存在,造成深层地震波振幅变弱,频率降低,严重影响目标构造成像精度。本文以陵水凹陷气云模糊区为目标靶区,系统分析工区地震资料品质特点,针对性地采用Q(Geological Quality Factor,地质品质因子)偏移技术补偿浅层气云造成的吸收衰减。首先采用谱比法建立初始的等效Q场;然后基于等效Q场进行Q层析反演建立准确的异常Q场模型;最后基于高精度Q场进行克希霍夫Q叠前深度偏移。实际资料表明,重处理后浅层气云低速异常造成的能量吸收、频率衰减现象得到解决,目的砂体横向连续性更好,有效频带拓宽30%,气云下方模糊区的成像质量得到明显改善,为工区砂体展布落实及后续圈闭目标研究提供了高品质基础资料。  相似文献   

14.
深水区的地震资料是采用长排列拖缆采集的,工区面积大,速度变化敏感,各向异性明显,传统人工速度分析技术不能满足工区的勘探开发需求,经研究,采用CGGVeritas的高密度双谱分析技术可以较好解决动校正问题,高效率高品质,提高了LSH深水地震资料的速度精度和密度,在全区得到推广应用,取得了很好的效果.  相似文献   

15.
深水勘探近年来成为海上勘探的热点,这不可避免会碰到崎岖海底的情况.在崎岖海底的地震资料中,地震波的传播路径受海底影响严重畸变,速度横向变化剧烈,导致下伏地层严重扭曲变形,时间偏移无论叠前还是叠后均不能改变这种情况.三维叠前深度偏移对构造复杂及速度的横向变化均没有条件限制,所以成为解决崎岖海底成像的有力工具.本文即以南海...  相似文献   

16.
产生于地表附近的下行波,经地震界面反射或折射上行至地表被接收后,其地震特征受到了地下介质的改造.地震记录上携带有大量有关地层、岩性和构造的地质信息.在讨论计算机处理复杂地震资料算法实现的可能性的基础上,重点对层析静校正,叠前时间偏移,相干体技术,地震反演、全三维解释以及复杂条件下地质信息显示成像与解释反演等进行论述,阐明利用这些方法、技术对地震资料进行二次处理和解释,能提高地震信息利用率.  相似文献   

17.
在海米罗斯工区勘探中,地震地质条件极为复杂,主要表现为地表沙山起伏剧烈和地下大倾角推覆构造。由此导致地震记录信噪比低、各种干扰波发育和近地表静校正问题突出。由于浅层的强波阻抗界面屏蔽了下传能量,导致有效波较弱,对地震资料处理带来很大难度。针对该地区原始资料特点,重点改善奥陶系主要目标层的反射品质及构造带轴部中深层反射信噪比为目标,开展静校正技术、叠前多域去噪、叠前时间偏移等目标处理技术研究,有效提高了地震剖面成像质量。  相似文献   

18.
三维连片叠前深度偏移技术在大港某油气田勘探中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
大港千米桥潜山目的层埋藏深,速度横向变化大,地下地质情况复杂。叠后、叠前时间偏移地震资料不能满足地质需求。为此,采用了提高潜山成像精度的最有效手段,三维连片叠前深度偏移处理技术对该区进行重新处理。文中介绍了叠前道集精细处理、建立初始深度—速度模型、模型的优化、偏移与校正等技术与实现过程。新处理的叠前深度偏移地震资料与旧资料对比,不仅成像精度高,而且得到的波动信息更加丰富。应用新资料重新评价千米桥潜山气藏,取得了一些新认识和显著的地质效果。  相似文献   

19.
研究区块地质构造较为复杂,显示的圈闭虽然较多,但落实的很少,主要是因为资料品质差,构造建模困难.从而导致速度分布规律认识不清。用测井约束地震反演技术对该区主要构造带作了速度反演,得到研究区块的地震剖面的速度反演剖面,在一定程度上反映了速度的变化规律,并与已有的钻测井资料相结合,综合得到研究区块的速度分布规律图,为研究区...  相似文献   

20.
在低信噪比地震资料处理中,随机噪声的消除是至关重要的。基于方向信号测度的多级中值滤波和中值约束下的矢量分解去噪等中值滤波技术,对江汉地区的低信噪比资料进行了处理,结果表明,随机噪声得到了有效的压制,信噪比得到了明显的提高。  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