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相似文献
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1.
三维叠前深度偏移技术在潜山成像中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
孤西潜山带地质构造复杂,埋藏深,地震资料信噪比低,准确成像困难。采用三维叠前深度偏移方法对孤西潜山带的连片常规三维地震资料和高精度三维地震资料进行了重新处理。对各区块数据在频率、相位、信噪比和覆盖次数等方面的差异进行了归一化、匹配滤波和剩余能量补偿等处理;基于叠前时间偏移进行了速度分析,参考井速度和合成地震记录,建立了初始速度模型;对偏移参数进行了测试和选取,采用Kirchhoff积分叠前深度偏移方法对资料进行了偏移处理。结果表明,叠前深度偏移提高了地质构造复杂地区的成像质量,断层和潜山内幕反射清晰,层位深度与钻井深度吻合较好,发现了新的有利构造。  相似文献   

2.
三维叠前深度偏移技术是解决复杂构造和速度横向变化剧烈地区地震资料成像问题的有效手段。介绍了基于STseis系统的Kirchhoff积分法叠前深度偏移的基本原理及处理流程,给出了应用该系统对胜利油田BS6地区三维地震资料叠前深度偏移处理的效果。与常规叠后时间偏移剖面相比,叠前深度偏移资料断面形态更加清晰,潜山及内幕成像更加清楚,表明了该方法及软件具有良好的应用效果。  相似文献   

3.
三维叠前深度偏移技术是解决复杂构造和速度横向变化剧烈地区地震资料成像问题的有效手段。文章介绍了STseis系统Kirchhoff积分法叠前深度偏移的基本原理及处理流程,给出了应用该系统对胜利油田BS6地区三维地震资料叠前深度偏移处理的效果。与常规叠后时间偏移剖面相比,叠前深度偏移资料断面形态更加清晰,潜山及内幕成像更加清楚;与国外同类软件相比,STseis处理效果相当,并部分地超越了国外同类产品。  相似文献   

4.
三维叠前深度偏移技术在千米桥潜山勘探中的应用与效果   总被引:7,自引:1,他引:6  
三维叠前深度偏移技术是解决地下构造复杂和速度横向变化大的地震资料成像问题的理想技术,叠前深度偏移技术的关键在于深度域层速度模型的正确建立以及偏移成像效果的客观检验。本文应用GeoDepth三维叠前深度偏移处理软件.对大港油田千米桥潜山的地震资料进行了三维叠前深度偏移处理,取得了良好的处理效果。其处理方法可归纳为以下几点:①在时间偏移剖面上拾取速度层位.建立时问域地质模型;②用相干反演法与速度转换法相结合,逐层求取层速度,建立深度域层速度模型;③用剩余速度分析与层析成像法迭代修改、优化深度域层速度模型;①选用克希霍夫积分求和法来实现三维叠前深度偏移。  相似文献   

5.
叠前深度偏移处理方法和实例   总被引:6,自引:2,他引:4  
沈财余  江洁  李深 《石油物探》1998,37(2):88-98
本文针对SH地区潜山复杂介质构造成像,开展了叠前深度偏移处理的研究,提出以精细速度分析、建立正确的速度-深度模型为核心的叠前深度偏移处理的方法流程。该流程以Kirchhoff偏移理论为基础,用交互方式实现地质与地球物理的综合及处理与解释的一体化。利用文中提出的处理流程在SH地区对数条测线进行了二维叠前深度偏移,与原常规叠后时间偏移剖面相比,具有归位正确、能解决速度陷阱以及真实反映地下构造形态等特点  相似文献   

6.
冀中油田南孟潜山断裂构造复杂,以往所采用的时间偏移方法的地震成像精度不高。本文应用三维叠前深度偏移方法对南孟潜山地震资料进行了重新处理,处理流程包括:常规三维处理、建立时间域地质模型、精细速度分析及建立速度场、最终偏移成像、修饰等。根据重新处理的叠前深度偏移资料,落实了府君山、长龙山、雾迷山构造,并在长龙山组砂岩油藏中获得高产商业油流。  相似文献   

7.
针对常规地震资料处理中,叠后时间偏移不能解决倾斜界面的非共反射点叠加,以及叠前深度偏移对速度模型的要求太高等问题,在胜利油区车镇凹陷埕南断裂带,应用叠前时间偏移处理技术,解决了陡倾角断及中,古生界资料的成像等难题,取得了较好的处理效果。  相似文献   

8.
叠前深度偏移技术在焉耆盆地宝南地区的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
焉耆盆地宝南地区构造复杂,以往处理的三维地震资料品质差、信噪比低,三维叠后时间偏移成像效果差,断裂和圈闭的成像精度不高,空间位置不准确,为此进行了叠前深度偏移处理的研究。介绍了Kirchhoff积分法叠前深度偏移的基本原理和实现过程,分析了主要参数(去假频距离、偏移孔径、延拓步长等)对复杂构造成像效果的影响,给出了焉耆盆地宝南地区三维地震资料叠前深度偏移处理结果。对比分析了叠前深度偏移、叠后时间偏移和叠前时间偏移结果,分析表明,叠前深度偏移技术能较好地改善该区复杂构造的成像质量,提高资料的信噪比和分辨率。  相似文献   

9.
论反射地震偏移成像   总被引:53,自引:14,他引:39  
对反射地震偏移成像问题进行了分析、对比与探讨,并对各种偏移方法如叠后时间偏移、叠后深度偏移、叠前时间偏移、叠前深度偏移和它们之间在地质效果上的异同进行了讨论。认为,在当前的地面观测记录的质量条件下,叠后时间偏移和叠后深度偏移,叠前时间偏移和叠前深度偏移,都有各自的优势和不足。因此,它们都有应用价值,不是互相排斥,而是互相补充。今后的方向是发展和完善高分辨率和高保真度的偏移成像方法。在这方面还有许多问题要解决。  相似文献   

10.
随着勘探难度的进一步加大,叠前深度偏移成像技术已成为地球物理领域高度关注的技术之一。特别是随着高效率计算机并行化技术的发展和应用,如何使叠前深度偏移成像方法更好地为复杂构造、岩性和地层圈闭油气藏的勘探与开发服务已是当务之急。为了顺应形势的发展,文中基于高精度三维局部扩展的Born法叠前深度偏移方法研究了方便实用的偏移速度建模方法,并将该方法应用于东濮地区的实际成像处理中,通过与时间偏移成像的结果相对比,进一步体现了叠前深度偏移的实用性和优越性。  相似文献   

11.
叠前预处理技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
 利用常规野外观测系统采集的地震数据进行积分法叠前偏移处理是不满足叠前偏移处理要求的,尤其在进行连片三维地震资料处理时,由于不同区块的资料存在严重的不一致性问题,因此存在更多不适于叠前成像的因素。本文主要针对GX断裂带叠前深度处理要求和叠前数据特点,对叠前地震数据规则化处理技术和叠前随机噪声衰减技术的使用技巧和参数选取进行了研究,提出了相应的解决办法,通过对实际地震资料的处理,使GX断裂带地区地震资料的断面形态更加清晰,潜山及其内幕成像清楚,解决了速度横向变化引起的叠后偏移归位不准确的问题,取得了理想的叠前深度偏移效果。  相似文献   

12.
地震资料叠前深度偏移在CD地区的应用   总被引:8,自引:1,他引:7  
本文针对复杂构造的成像问题,在CD地区开展了地震资料前深度偏移研究,并根据该区古生界册的地质特点和地震资料现状提出了一套处理流程,首先,对地震资料进行了精细的预处理,结合地质,测井和钻井等资料建立初始的地质模型;然后,利用CMP道集相干反演速度分析方法建立整体的速度-深度模型;接着;利用偏移速度分析方法进行剩余速度分析,提高速度-深度模型的精度;最后,基于Kirchhoff积分偏理论进行叠前深度域  相似文献   

13.
南马庄古潜山内幕的地质构造复杂,速度横向变化大,使用常规水平叠加和偏移方法,不能使潜山内幕的地襄反封波精确成像。米用争级偏移DMO技术能够改善成像效果,但其改善的程度仍然有限,而采用叠后波动方程深度偏移,能够获得较精确的成像效果,使古潜山内幕的复杂构造形态清楚地显示出来。  相似文献   

14.
物、化探技术在潜山勘探中的应用——以车古20潜山为例   总被引:2,自引:1,他引:2  
潜山油藏已逐渐成为重要的勘探目标,但由于潜山一般埋藏较深,构造复杂,单纯依靠一种技术往往很难取得好的勘探效果。本文以车古20潜山油藏的勘探为例,分析了物探、化探等技术在潜山勘探及三维地震部署中所起的作用;利用三维地震资料和叠前深度偏移资料,准确落实了车古20潜山的构造形态,促进了潜山的勘探开发,取得了良好的效果。  相似文献   

15.
胡渤  孙志信  史军 《海洋石油》2005,25(1):28-31
埕北30潜山位于胜利探区海上埕岛油田主体的东部,古生界和太古宇为其主要目的层系。经历多期构造运动的改造,潜山内幕构造非常复杂,利用常规地震资料难以准确成像。文章应用叠前深度偏移技术对埕北30潜山地震资料进行处理。处理过程中综合地质、VSP测井等资料,建立准确的速度模型。针对不同目的层段分别提取子波,制作合成记录,精确标定层位,并且根据地质综合分析,确定断点组合特征,进行准确构造解释。应用于埕北30潜山勘探开发,取得良好的效果。  相似文献   

16.
叠前深度偏移技术在潜山油藏勘探中的应用   总被引:8,自引:1,他引:7  
简要介绍了叠前深度偏移方法的基本原理和主要流程 ;主要研究叠前深度偏移资料的解释应用方法 ,以实际资料为研究对象 ,分析这种方法应用效果及存在的不足。将潜山分为单面山、残丘山、逆冲构造的复杂断块山和被不规则速度异常体覆盖的潜山 4种类型 ,以分析叠前深度偏移资料的品质特征为基础 ,研究叠前深度偏移技术的应用范围及目前所用叠前深度偏移软件存在的问题 ,使之更好地应用于生产实践  相似文献   

17.
本文从Helmholtz方程出发,推导了适用于Walkaway VSP波动方程叠前深度偏移的Fourier有限差分算子,并建立Walkaway VSP波动方程外推的流程。模型测试和实际资料处理结果表明,Walkaway VSP深度域叠前偏移成像方法既能适应速度场的剧烈变化,又可以保证对陡倾地层的成像效果,对复杂构造成像精确。  相似文献   

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