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海洋CSEM和MT一維聯合反演研究

2014-06-27 03:49:04王堃鵬
物探化探計算技術 2014年2期
關鍵詞:模型

趙 寧, 王堃鵬, 秦 策

(1.成都理工大學 地球物理學院,成都 610059;2.河南理工大學 計算機學院,焦作 454000)

0 引言

頻率域海洋可控源電磁法(MCSEM)在近些年已經越來越受到石油公司的重視,目前已經成功商業化十余年。雖然該方法沒有人工地震精度高,但比重磁等位場方法有更好的分辨率[1]。目前沉底式頻率域MCSEM工作方式為接收機預先沉放在海底,發射極在距離海底一定深度上勻速拖動,激發頻率一般在0.1至10Hz之間,每次激發的時間相對于發射極的移動速度相對較短,因此可以認為是固定發射[2]。海水電導率一般為3.3 S/m,飽含水的海底地層電阻率為1 S/m,當地層中含有油氣時,電阻率增大到幾十、上百倍,MCSEM正是基于含油儲層與其周圍飽含水地層之間的巨大電阻率差異,來識別油氣[3]。在某些海底構造復雜的區域,人工地震得到的地震剖面無法準確有效地反應深部基底,而依據低頻電磁波趨膚深度原理,MCSEM的工作頻率難以探測到幾千米以下的高阻基底。海洋雖然有良導海水層屏蔽了絕大部分高頻電磁波的干擾,但來自天然場源的低頻電磁波仍能穿透海水,因此引入海洋大地電磁(MT)作為數據補充,做MCSEM與MT的聯合反演,既可以區分淺部異常,又能探測深部基底。目前在MCSEM反演研究方面,Key[4]利用一維奧克姆反演算法,深入研究了多頻率、多分量的MCSEM反演;Gunning等[5]人采用貝葉斯反演方法對MCSEM一維反演的分辨率進行了分析;Weitemeyer等[6]人采用2.5D有限差分正演算子,高斯牛頓反演算法,研究了 MCSMEM二維反演。目前MCSEM與MT的聯合反演研究較少,國內學者還未對海洋電磁反演有公開研究。作者利用Key開發的海洋電磁奧克姆一維反演程序,對MCSEM與MT一維聯合反演做了更加深入地分析與討論。

1 CSEM與MT一維聯合反演算法原理

反演問題的目標函數可以表示為:

(1)

模型參數目標函數φ1(m)由式(2)給出[10]:

φ1(m)=(Rm)T(Rm)

(2)

為保證反演迭代過程中,反演得到的電阻率始終保持正值,令式中m=log10(ρ),ρ為模型電阻率向量,R為粗糙度矩陣,一維反演中R一般表示為[11]:

數據目標函數φ2(m)由式(3)給出[12]:

φ2(m)=(WdΔd)T(WdΔd)

(3)

其中 Δd為觀測數據與理論響應之差向量;Wd為數據加權矩陣。

Wd=diag{1/σ1,1/σ2,…1/σj…1/σm},σj為第j個數據的標準差。

將式(1)對模型求導,根據極小化原則,可得到第k+1次參數模型表達式[10]:

(4)

式中JK為當前模型的偏導數矩陣,在本文中由于采用了MCSEM與MT的聯合方式,故每次迭代偏導數矩陣分兩部分,一部分為MCSEM的偏導數矩陣,一部分為MT的偏導數矩陣;Δdk為第k次迭代中,觀測數據與當前模型的理論響應向量差;拉格朗日乘子μ采用黃金分割法一維線性搜索每次迭代中的最佳值。反演的終止條件為相對擬合差rms小于一個給定的值。

(5)

2 聯合反演算例

為檢驗上述反演算法的可靠性,海水電導率為3.3 s/m,海底地層電阻率為1 s/m,儲層電導率為0.01 s/m,深部基底電阻率為0.001 s/m。海水深度1 000 m,儲層埋深2 000 m,儲層厚度100 m,基底埋深5 000 m。發射點放置在距離海底50 m處,從Y= 0每隔500 m發射一次,一直到Y= 20 km結束,共41個發射點。接收機放置在Y=1 000 m海底上。MT頻點共有21個,從1 Hz~0.000 1 Hz對數間隔。海洋電阻率模型如圖1所示。

圖1 一維模型示意圖Fig.1 1-D model schematic diagram

2.1 單分量反演試算

本文電偶極子沿Y方向放置,并沿Y方向拖動,依據電偶極子的電場線,沿Y方向的電場值能量最強。首先利用Ey實部與虛部數據,反演如圖1所示的模型。反演結果見圖2,黑色線是理論真實模型曲線,紅色線是1 HzCSEM與MT聯合反演結果,藍色線是0.1 HzCSEM與MT聯合反演曲線,紫色線是0.1 Hz、1 HzCSEM與MT的聯合反演曲線,綠色線為僅有0.1 Hz、1 HzCSEM數據的反演曲線。

圖2 單分量反演結果Fig.2 The inversion result of single component

從僅有0.1 Hz和1 Hz的CSEM反演曲線可以明顯看到,淺部高阻異常有非常好的反演效果,但深部基底完全沒有反演出來。繼續看紅色線與藍色線的對比,兩條曲線都是單頻CSEM與MT的聯合反演,二者均在淺部有較為理想的反演結果,但在深部基底的反演上,1 HzCSEM與MT的聯合反演不如0.1 Hz,深部曲線在不到4 000 m時已經開始出現較大的突變,而0.1 Hz的聯合反演曲線在大于4 000 m時才出現較大的變化。這說明0.1 Hz相對低的發射頻率對深部不穩定的反演起到了一定的壓制作用。為此將1 Hz、0.1 Hz兩個頻率的CSEM數據與MT做更多數據的聯合反演,從紫色曲線可以發現,這種方式在深部基底的反演效果得到明顯改善,說明海洋CSEM做多頻反演,選擇相對較低和相對較高的發射頻率與MT做聯合反演,能取得更好的效果。

2.2 雙頻多分量反演試算

通過上述討論的結果,海洋CSEM應選擇相對較低和相對較高的發射頻率與MT做聯合反演,能取得更好的效果。上述算例僅有CSEM的Ey單分量與MT的聯合反演,作者在此給出了CSEM發射頻率包含1Hz與0.1 Hz的雙頻數據與MT的反演結果,研究是否能取得更好的反演效果。反演結果如圖3所示,圖3中黑色線是理論真實模型曲線,紅色線是Ey、Ez分量與MT的聯合反演結果,藍色線是Ey、Bx分量與MT的聯合反演結果,紫色線為Ey、Ez、Bx分量與MT的聯合反演結果。

從圖3可以看出,雙頻多分量反演在淺部及深部,與圖2中僅有Ey單分量的聯合反演結果,并無太多改善,且圖3中三種多分量組合反演效果幾乎一致。因此從一維來看,僅需要極化方向的CSEM電場分量多頻數據與MT反演,就能取得較好的效果。這在實際工作中,既能增加信噪比,又能減少工作量。

圖3 多分量反演結果Fig.3 The multi-component inversion result

2.3 約束反演

在海洋油氣勘探中,海洋地震勘探是必須完成的,在得到地震剖面后,可以根據地震剖面指導電磁反演層位劃分。為此作者根據理論模型,做了地震層位邊界約束的反演,使用雙頻1 Hz與0.1 Hz的Ey、Ez多分量數據,與MT聯合反演。從圖4的約束反演效果來看,與理論模型幾乎一致,這種反演方式為實際工作提供了一種模式,即通過地震剖面約束電磁反演,能取得非常好的電阻率反演結果。

圖4 約束反演結Fig.4 The constraint inversion result

3 結論

作者利用KKey開發的頻率域MCSEM奧克姆一維反演程序做了多方面深入的討論,該程序通過數據加權矩陣,實現了MCSEM與MT的多數據聯合反演。從本文的反演算例中,可以得到如下結論:①海洋MCSEM做多頻反演,選擇相對較低和相對較高的發射頻率與MT做聯合反演,能取得更好的效果,實際施工需要根據工區電阻率資料,選擇頻率組合,既能控制淺部也能控制深部;②從一維的反演結果來看,僅僅需要發射源極化方向的CSEM電場分量多頻數據與MT反演,就能取得較好的效果,由于極化方向的電場能量最強,這在實際工作中,既能增加信噪比,又能減少工作量;③利用海洋地震剖面指導MCSEM反演層位的劃分,能取得非常理想的反演效果,但同時值得注意的是,實際工作中,地震剖面不一定正確,因此做地震約束反演需要格外謹慎。

參考文獻:

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