地下储层中存在介观尺度的裂缝是导致地震波的速度频散和能量衰减的一个重要原因.从 Galvin介观裂缝模型出发,重构其低频极限和高频极限的表达形式,将频散关系施加到裂缝模型上构建依赖频率的裂缝柔度参数,建立了一种改进的介观尺度的裂缝型岩石物理模型.基于该改进模型,利用附加柔度的组合性质,可以容易地构建更复杂的模型并进行依赖频率的地震响应特征分析.在传统的反射系数公式中引入频率参数,分析了具有不同裂缝长度、背景渗透率、流体粘度等频散敏感参数的反射界面上的频散 AVO 及地震记录响应特征.通过数值模拟得出频散敏感参数主要影响发生频散的频段,即影响岩石的特征频率;当模型的特征频率与地震波频段主频相近时,频散现象最突出,当特征频率大于地震波频段主频一个数量级时,可以忽略频散作用,此时采用传统的 Gassmann方程即可较准确地分析地震剖面的特征.基于改进模型得到的认识为地震频散特征的实际应用提供了岩石物理模型的构建方面的指导.
随着航空测量技术的发展,以摄影测量和激光LiDAR为代表的航测方法为地表三维数字化提供了直接有效的手段.通过高分辨率影像和点云数据,实时、准确获取三维空间位置和属性信息.航测三维数据体以其高清数字影像、高精度DEM模型,在油气勘探开发、物探施工、地质露头三维数字化模型、精准分析地层和岩性分布特征等方面应用广泛.本文以2021年度准噶尔盆地南缘高精度地表信息采集激光LiDAR项目为例,从航测采集流程入手,分析质控关键环节,狠抓质控点,严格监控航测采集参数、航测指标,跟踪数据预处理过程,获取优质三维空间数据.
新疆准噶尔盆地南缘高探1井于白垩系清水河组测试获日产原油1213 m3/d、天然气32.17×104 m3,创整个盆地单井日产量最高纪录,充分证实了南缘油气勘探潜力巨大[1].为此,2019年,新疆油田在南缘共部署了875 km2三维地震采集项目,采用了井震联合采集技术、井炮源驱动技术、有线仪器+无线节点+有线连续采集技术、宽频单点接收技术、光纤表层调查技术等,高效、高质量完成了野外地震采集,地震资料品质得到了较好的提高,初步形成了适合南缘山前带的地震采集技术,为南缘山前带油气勘探和和下一步增储建产储备了相关的配套技术,该技术也可为国内其它探区山前带地震采集提供借鉴.
准噶尔盆地车排子凸起石炭系内幕地层结构及构造特征复杂,且储层岩性变化多样.主要以中基性火山岩为主,夹火山碎屑岩及酸性岩类,油气预测较为困难.利用微生物地球化学勘探技术,检测地表土壤中烃氧化菌的丰度差异,研究土壤吸附气的组成特征,来圈定油气分布范围,判别油气藏流体性质.通过此项技术对已完钻的CP13井等进行了验证,吻合较好.另外,还预测了车排子凸起石炭系新部署论证的CP17井含油气情况.研究表明,微生物地球化学勘探技术在车排子凸起石炭系油气勘探方面具较好适用性,符合率达到了90%,降低了勘探风险.
近年来,在"提质增效,高效勘探"的总体战略背景下,地震勘探的评价优化引起了人们广泛关注.准噶尔盆地地震勘探资料的处理和解释工作中,通过实施面向目标的一体化工作流程,提出了"三单一策"的研究方法及评价体系,并在实际应用中取得了显著效果.但该评价体系没有包含地震资料的采集工作,并且主要采用的是一些定性描述方法.为此,通过构建以地震资料有效频宽为核心评价指标,提出了地震采集的相应指标体系,从而将地震采集方案评估及优化纳入到地震勘探的评价优化中,提出了"三单一策2.0",构建了一种地震勘探评价优化体系,并在多个勘探项目中实施,取得了显著的效果.所提出的方法思路,可为类似地区地震勘探的评价优化提供一定借鉴.
常规稀疏三维地震,由于线距大导致覆盖密度不足,理论分析和实际采集实例,当炮点距和道距基本满足空间采样定理时,应充分重视炮线距和检波线距方向的空间采样密度.减小炮线距和检波线距提高覆盖密度,可扩大三维空间带宽,达到提高叠前偏移成像精度的目的,同时叠前偏移道集以及成像数据体信噪比也可得到明显改善.
Based on analysis of the high density acquisition results from two cases in the hinterland of Jungar basin, it can be summarized that using high density acquisition techniques to improve data quality in the areas of low S/N ratio should still focus on improving the S/N ratio of raw data. The field geophone array can not be totally replaced by array forming techniques. In the hinterland of Jungar basin, it is presently not right time to replace the analogue geophone with digital geophones. Keeping certain cross‐line geophone array lengths and small group intervals in the field acquisition, plus appropriate array forming should be able to improve data quality.