高密度地震采集在南海H区域的应用.pdf
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1、165地质与勘探高密度地震采集在南海H区域的应用王平宋宇舸中海石油(中国)有限公司【摘要】常规组合采集方法存在组内干扰等缺点,不能满足高精度地震勘探的需要。为此,减小面元尺度,增加空间采样率,是提高分辨率的重要手段。高密度采集技术具有保证空间采样足够和面元属性均匀的小尺度方形面元、接收道数多的显著特点。其中,以PGS为代表的海上单检拖缆采集技术;以WesternGeco为代表的陆上野外单个检波器高密度分布接收、室内进行道组合处理技术。国内某高端物探船首次进行十缆高密度二次三维采集作业,为应对勘探市场的寒冬做好技术储备,更好地适应日益复杂的勘探需求。【关键词】高密度;地震采集;面元;二次三维;物
2、探船【DOI】10.12316/j.issn.1674-0831.2023.17.055引言随着石油工业的不断发展,国家能源开发战略已转向新、难、深领域,地震油气勘探的难度和复杂程度不断增加,对地震勘探精度的要求也越来越高。然而,常规组合勘探方法中,信号传输道和检波器动态范围有限,采集道距较大,组合输出是对组合内每个检波器输出的简单叠加,得到的成像结果不能满足高分辨率勘探的要求。为此,高密度地震勘探技术受到越来越广泛的关注。该技术沿着测线等距离或非等距离布设单个检波器,每个检波器作为一道独立记录,之后在室内再进行组合等处理。尤其是新一代的万道采集技术,得到的地震资料有很高的纵横向分辨率,对发现
3、小断块、低幅构造、小潜山、薄储层、小砂体及精细油藏描述等有重要的意义。一、技术背景高密度地震技术起源于国外,根据野外实施方法不同形成了两种类别:一是小道间距高成像道密度地震技术。二是单点接收室内数字组合高密度地震技术。高密度地震勘探技术有利于提高静校正精度、压制干扰、进行各向异性分析、提高地震资料的信噪比和空间分辨率。高密度三维地震技术首先应用于海洋勘探,这是由于海洋地震勘探的设备特点决定的:海洋勘探检波器不组合;道间距小,并且计算机的发展可以传输较大量的地震数据。PGS公司于1993年使用5缆地震采集船,2001年发展到16缆,目前能达到20缆进行地震作业。面元普遍使用小尺度6.2525.0
4、0,有的甚至减小到6.2512.5和3.12512.5。二、现场应用1.工区介绍南海H区块工区内海水清澈,水温稳定,海水深度大致为120200m。工区平均水深较浅并且距离陆地仅186km,工区施工面积356.2km2,满覆盖面积305.2km2,设计测线80条,平均测线长度为17.8km。2.工区面临的困难作为国内最大最先进的12缆物探船,该高端物探船作业模式长期为100m缆间距,900m间距扩展,作为国内首个10缆高密度采集作业,毫无经验可借鉴,本次作业主要面对以下三个方面的挑战:(1)拖曳技术该高端物探船扩展器太大,没有减一、减二模式的备件,无法减小扩展器扩力;工区为4排枪阵作业,该高端物
5、探船之前一直沿用6排枪阵的作业模式,在4排枪阵的作业模式下,无法保证源距符合要求;工区要求的偏移距较小,控制枪阵在作业及转向时不会与前导段交叉缠绕,从而影响作业效率。(2)横向控制50m缆间距作业,无法保证电缆的间距满足作业要求及野外资料采集的质量;电缆较浅,为5m作业深度,受天气影响,电缆不容易控制。(3)超级多缆工区为10缆采集作业,当内波流严重时,对设备的安全造成较大隐患;工区测线较多,转向较多,对设备造成了安全隐患。3.解决拖曳问题针对拖曳问题,在50m缆间距的作业模式下,通过调整扩展器,减小扩展器扩力,并适当增加副拖带绳长度,保证电缆的扩展间距为450m左右,满足采集的质量要求。4.
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