李蘇蘇
(中石化石油工程地球物理有限公司國際業務發展中心,北京 100020)
近些年以來,隨著經濟的快速發展,能源消耗量急劇增加,據有關機構調查統計,全球每年消耗的石油大約為364.3億桶。盡管人們在不斷的發展和應用新能源,如太陽能、風能、核能等,但是目前新能源在能源消費中占據的分量非常少,石油、天然氣、煤炭等常規能源依舊占據主導地位,仍然是人類生存和發展必不可缺的資源。
早在1930年,人們就使用地震勘探技術發現了3個油田。經過近90a的發展,地震勘探是發展速度最快的地球物理勘探技術之一,已經被廣泛地應用于油氣、礦產、水資源、工程等方面的勘察。地震勘探是石油勘探開發的主要技術手段之一,而地震資料采集是地震勘探的前期工作,直接影響到后期勘探開發的質量和效率,具有極其重要的作用。本文主要對地震資料采集質量控制技術進行了分析與研究,旨在提高地震資料采集的水平和效率,為最終的井位部署、提高鉆探成功率、尋找優質儲量,提供高精度、高品質的地震數據。
SPS文件是由工作人員設置好的一些作業參數,在正式作業中,系統會自動進行錄入。通常情況下,工作人員都會對SPS文件進行校驗,但是由于各種因素的影響,SPS同樣會出現一些錯誤,增加了后續處理人員的工作量。因此,必須對SPS文件進行現場檢查,確保其準確可靠。與此同時,對SPS文件進行檢查時,也對觀測系統的相關參數進行了檢查,如覆蓋次數、炮點分布、線間距、靜校正以及高程等[1-2]。
正確的炮檢關系是地震資料采集的基本保障,會直接影響地震資料采集的質量。炮檢關系檢查的主要內容是炮點與排列的關系是否合理、是否存在炮點偏移、偏移距大小是否合適等。一般都是采用線性動校正的方式進行檢查,通過檢查動校正的結果,對排列中的炮點、檢波點的偏移情況進行質量控制。如果炮點偏移存在問題,動校結果的曲線是不規則的,如果不存在錯誤,動校正結果的曲線是接近于標準的直線,如圖1所示。
激發能量會對地震資料采集的數據質量產生嚴重影響,并且激發能量的變化在一定程度上直接反映了激發頻率和激發子波的變化,從而影響到最終的地震偏移成像精度。因此,對激發能量進行分析是十分必要的。一般都是采用相應的軟件對單炮進行分析,監控單炮的能量、信噪比和主頻,主要是分析和評價激發能量的大小、衰減情況以及目的層振幅的變化情況,從而可以施工參數的確定提供一定的依據[3-4]。

圖1 線性動校正
近些年以來,各大油田都開始了巖性油氣藏的勘探開發,使得研究人員對含油氣巖體的細微變化越來越重視。如何提高對薄層、小斷層、微小構造的識別,是地震資料采集和處理人員關注的重點。一般都是通過提高地震資料的分辨率,來解決上述問題,而地震資料分辨率的高低與其頻率成分含量以及高頻成分的動態范圍息息相關,頻帶寬度越大、高頻動態范圍越大,噪音越少,地震資料的分辨率越高。頻率分析一般采用2種方法:①頻率掃描(圖2);②頻譜分析。

圖2 單炮頻率掃描
靜校正的好壞直接影響后續疊加的效果,并且還會影響速度分析的結果,使得最終的處理結果存在一定的構造假象。在靜校正中,野外靜校正是非常關鍵的,因此,分析野外靜校正變得十分重要。一般都是分析經過線性動校正后的單炮,基本的原理為:如果高速層是平坦光滑的,則消除靜校正的影響之后,初至折射也會平坦光滑[3-5]。
噪音分析的目的為了對噪音形成的原因進行分析,判斷地震資料現場采集是否可以解決。通常都是使用FK技術來對噪音的類型進行分析,并且計算單炮噪音區的能量,對噪音的強度進行對比分析。利用FK技術能夠分離各種規則的能量,進而可以分析干擾的相關特征,如斜率、頻率以及噪音的時間段,優選合適的采集時間段,從而盡可能地減少噪音的干擾,提高地震資料的品質。
采用各種現場處理的技術手段對采集方式進行論證,進而更好地指導現場施工,提高施工的準確性和科學性;利用現場處理的地震剖面對勘探目標進行分析,一旦發現問題及時進行調整;充分發揮SPS文件的作用,必須做到準確無誤;對現場處理的地震剖面進行認真分析,看是否達到要求,是否需要改進;對采集中出現的相應問題進行分析和論證,并向施工隊伍提出對應的措施和建議[2-3,5]。總而言之,必須做好現場處理質量控制的工作,使現場處理的剖面可以真實反映出實際的地質情況。
1)隨著油氣勘探的目標逐漸轉為巖性油氣藏、隱蔽性油氣藏,勘探開發的難度和投資風險將會不斷增加,地震資料采集的投入同樣也會持續加大,因此,必須提高地震資料采集的質量和效率。
2)質量控制技術是地震資料采集工作中必不可少的環節,通過對地震采集資料進行檢查和分析,可以減少人為因素及其他不利因素造成的質量問題,不但可以提高地震資料采集的質量和效率,而且也為后續的地震資料處理提供了高品質的基礎數據。