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剩余能量補償及面元均化技術在吉林探區(qū)的應用

2015-11-12 01:52:26王德安吉林油田公司地球物理勘探研究院吉林松原138000
化工管理 2015年9期

王德安(吉林油田公司地球物理勘探研究院,吉林松原 138000)

剩余能量補償及面元均化技術在吉林探區(qū)的應用

王德安(吉林油田公司地球物理勘探研究院,吉林松原 138000)

隨著吉林探區(qū)的地震勘探由平原地區(qū)向復雜地表延伸、由構造解釋向巖性分析發(fā)展,油氣勘探對處理成果能量的要求越來越高。常規(guī)的球面擴散結合地表一致性能量補償方法無法解決復雜地表地震剖面能量弱及遠近偏移距覆蓋次數低導致的偏移畫弧問題。為解決上述問題,本文引進了“剩余能量補償和面元能量均化”這兩種不同于常規(guī)的能量補償方法,并用振幅屬性說明這兩種方法的實用性和有效性。

剩余能量補償;面元能量均化;振幅屬性

1 關鍵技術

受復雜地表因素如水域影響,CMP道集經球面擴散和地表一致性振幅補償后,還存在能量較弱的地方。通過開辟時間窗和空間窗,利用統(tǒng)計學原理,計算地震道的振幅值,獲取補償因子,可完成對地震道的剩余能量補償。

時間窗和空間窗定義方法如下:通過起始時間、時窗長度、滑動距離來給定時間窗,通過起止范圍及步長大小來給定空間窗。

圖1 時間窗和空間窗設計

如圖1所示,在時間窗和空間窗內分別統(tǒng)計均方根振幅值或平均振幅值。算法如下:

其中:

t1為時窗起始時間,N為時窗長度,AMPi為樣點振幅值。[1]

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1.2 具體實施步驟

1.2.1 輸入常規(guī)能量補償后的CMP道集數據;

1.2.2 設計時間窗和空間窗,計算均方根振幅或平均振幅值;

1.2.3 根據振幅值計算剩余補償因子R,它是一個時空變的值;

1.2.4 插值或外推補償因子并應用到CMP道集并疊加。

1.3 面元能量均化

常規(guī)的CMP道集遠近偏移距覆蓋次數低導致偏移道集能量弱,AVO特征響應不突出;在疊加剖面上有些地方,偏移噪音較為嚴重,出現偏移“畫弧”現象,基于Voronoi多邊形的面元能量均化技術能夠較好地消除上述現象。

對于給定的一系列點loci,每個loci點可構建一個多邊形,多邊形內的點到loci的距離比多邊形外的任意一點的距離都要近,這種類型的多邊形被稱為voronoi多邊形。每個地震道所在的voronoi多邊形大小表明該地震道影響范圍,通過計算voronoi多邊形面積來計算地震道的比例因子,應用該比例因子到道集上就實現了能量均化處理。

1.4 實現方法

1.4.1 對準備偏移的CMP道集進行偏移距分選;

1.4.2 對每組偏移距的數據求取voronoi多邊形,計算其面積大小;

1.4.3 求取norm_scale因子,算法如下;

其中:A.voronoi是voronoi多邊形的面積,

A.bin是工區(qū)面元的面積。

1.4.4 應用norm_scale因子;

1.4.5 合并補償后的各偏移距數據,進行偏移處理。

由于voronoi多邊形面積大小代表了地震道的影響范圍,面元能量均化技術能夠消除遠近偏移距覆蓋次數低帶來的負面影響,處理后的地震道集在空間上能量更加均勻,偏移“畫弧”現象得到徹底根除。

2 應用實例

在吉林探區(qū)實際資料處理中,運用剩余能量補償和面元均化技術,解決了大批復雜地區(qū)地震資料能量不一致及偏移畫弧問題,為加快水平井部署提供了有力依據。圖2是從地震剖面上提取的RMS振幅屬性圖,藍色方框為水域地帶。通過對比可看出,應用剩余能量補償和面元均化技術后,振幅特征比以前更加清楚,地質認識得到進一步提高,在此基礎上成功部署了cp4、qp1等多口水平井。

3 結語

3.1 穿越復雜地表的工區(qū),運用剩余能量補償技術后,剖面能量空間一致性得到增強;

3.2 運用面元能量均化技術能夠減少偏移噪音,偏移后的CRP道集AVO特征響應更為準確

3.3 剩余能量補償及面元均化技術,能夠滿足新時期油氣勘探對處理成果能量需求,為水平井部署提供強有力的技術支撐。

[1]裴江云,張麗艷,王麗娜等.松遼盆地深層地震資料疊前時間偏移連片處理技術研究.地球物理學報,2011,54(2):294-303.

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