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1.
常规时间处理(成像)通常在褶皱和冲断层带等地质条件复杂的地区效果不佳。因为这些地区地震资料质量往往不好,有的甚至很差,假构造和位置不准确的反射都是常见的。尤其是在次冲断层位置,由高速超覆岩层造成的畸变极大地扭曲了时间成像。时间处理不考虑倾斜的上覆岩层中的速度变化问题。另一方面,深度成像依据的不是双曲线方法和其它与时间处  相似文献   
2.
在过去的15年中,人们已多次成功地将多分量地震勘探技术应用于油气勘探中。其中大部分都是在海洋环境下进行的,因为海洋环境下的静校正和面波干扰问题没有陆上那么严重。尽管如此,人们对陆上多分量地震勘探方法的研究仍在进行中,并且已经取得了许多振奋人心的结果。  相似文献   
3.
本文介绍了对北海荷兰海域L10区块的地震资料进行3D各向异性叠前深度偏移(APS-DM)处理的实例研究结果。L10区块的产气层是该区典型的储集层,这是因为他们存在于赤底统地层的地垒和倾斜断块中。由于存在一个受到盐丘构造严重影响的复杂上覆岩层,因此,对这些断块进行成像变得非常困难,尤其是上覆岩层中还包括速度快和垂向速度梯度大的白  相似文献   
4.
本文介绍了对北海荷兰海域L10区块的地震资料进行3D各向异性叠前深度偏移(APSDM)处理的实例研究结果。L10区块的产气层是该区典型的储集层,这是因为他们存在于赤底统地层的地垒和倾斜断块中。由于存在一个受到盐丘构造严重影响的复杂上覆岩层,因此,对这些断块进行成像变得非常困难,尤其是上覆岩层中还包括速度快和垂向速度梯度大的白垩岩。  相似文献   
5.
在阿曼王国的北部,石油主要产自白垩系碳酸盐岩储集层中。阿曼石油开发公司(PDO)于20世纪60年代发现了Fahud和Natith(图1)等大油田,并迅速投入了大规模的开采。储油层位于Natih和Shu’aiba碳酸盐岩层内(图2)。两个油田的主要储油层是Natih地层。Natih油田1967年形成工业性油流,和Fahud油田一样最初的开采是依靠溶解气驱。由于储层压力的不断下降,对储层进行了注水,后来又增添了注气。当PDO的石油工程人员认识到压裂对  相似文献   
6.
传统上,采集地震资料基于这样的假定,检波器的质量要尽可能地小。1999年,当Steeples和其合作者使用一个农场耕作工具,将72个检波器自动、并几乎同时地进行了插置时,每个检波器的有效质量有了显著的提高,通过在100Hz的垂直检波器的顶部施加不同的重量,对检波器的质量如何影响传播时间、振幅、频率及资料总的品质进行了试验,在资料的采集过程中,还对能提供不同能量的四种震源进行了测试,对试验得到的资料进行频谱分析显示,较小的重量对检波器记录地面震动的能力影响最大,很大的重量对检波器记录地面震动能力的影响却有限。  相似文献   
7.
在阿曼王国的北部,石油主要产自白垩系碳酸盐岩储集层中。阿曼石油开发公司(PDO)于20世纪60年代发现了Fahud和Natih(图1)等大油田,并迅速投入了大规模的开采。储油层位于Natih和Shu’aiba碳酸盐岩层内(图2)。两个油田的主要储油层是Natih地层。Natih油田1967年形成工业性油流,和Fahud油田一样最初的开采是依靠溶解气驱。由于储层压力的不断下降,对储层进行了注水,后来了增添了注气。当PDO的石油工程人员认识到压裂对于开发这些油田的重要性以后,油田就开始应用油气重力驱油(GOGD)进行开采。在顶部注气和下部位抽水的作用下,因油气重力驱动使整个油田裂缝内的石油边缘下降了70m。  相似文献   
8.
9.
深层三维地震勘探数据采集技术   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文结合东濮凹陷深层地震勘探的实际情况,针对深层地震信号衰减快、频率低和能量弱的特点,对深层三维地震勘探的主要方法和几项关键技术进行了探讨,并对深层地震勘探中应考虑的问题及应采取的措施进行了详细的分析。在东濮凹陷前梨园地区进行的深层三维地震勘探,所得资料的信噪比和分辨率有了明显的提高。  相似文献   
10.
石油工程项目中的风险管理   总被引:4,自引:0,他引:4  
石油工程项目影响因素复杂多变,且涉及到公共安全、经营情况等多个方面,因而各石油公司都极为重视对投资风险的管理和控制。讨论了如何识别不同项目时期的风险,并介绍了如何对项目不同阶段的风险进行管理,从而在项目不同阶段开始前就对风险进行有效控制。  相似文献   
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