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地震资料地质解释 第1课 概述 [兼容模式]


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Seismic interpretation
• Check line scale and orientation. • Work from the top of the section, where
clarity is usually best, towards the bottom. • Distinguish the major reflectors and
geometries of seismic sequences.
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Seismic Interpretation
Faults displayed in 3D
3D visualization
LG8
• 二、地震资料解释技术的发展历史
地震解释的发展过程大致可以分为五个阶段:
1、六十年代之前——简单构造解释阶段
Normal move out correction
CMP
Sound sources
Sound receivers
S1 S2 S3
R3 R2 R1
1
2
Change in lithology from mud to sand so sound is reflected back to surface
3、七十年代——地震解释的“英雄时代” 以数字地震仪为主,资料质量显著提高,并可以获得丰富
的各种参数,产生了地震地层学、岩性地震学、烃类检测技术和 储层参数估计技术。
4、八十年代——层序地层 学和储层地震学
三维地震技术,高分辨率地 震勘探技术、交互式人机联作解 释技术和地震反演技术取得重大 进展,地震与地质结合得更为紧 密,学科朝宏观和微观发展,分 别产生了层序地层学和储层地震 学,走向综合。
1979 年Dahm 和Graebner 第一 次在地震时间切片上看到了曲 流河道的高分辨率振幅影像, 展示了用地震资料水平成像术 直接显示沉积体系古地形、古 地貌特征的巨大潜力。 A.R.Brown(1981)最早提出 利用暹罗湾三维地震水平切片 进行沉积相解释的实例。
Brown(1981)
5、地震综合解释阶段(90年代以来):
断面与层面体视化
断层与层位立体显示
剖面与数据体立体显示
(2)全三维地震储层预测技术
全 三 维 地 震 属 性 解 释 流 程
(2)全三维地震储层预测技术 ——地震属性分析
河道特征标定
line327
引 自 “ ( 曾 洪 流 , 20 0 )6
Stratal Slicing Makes Seismic Imaging of Depositional Systems Easier”
• 2008年,美国石油地质学家协会( AAPG) 圣安东尼奥年会设立了地震沉积学 专场。
• 2009年,美国勘探地球物理学家协会( SEG) 北京会议设地震沉积学专场,集 中展示了中国学者的研究成果。
• 2010年底,美国沉积学会海湾地区分会( GCSSEPM) 研究年会第一次召开沉积 体系地震成像国际会议,展示了30 多篇关于地震地貌学和地震沉积学的研究 论文。
人机联作地震工作站被普遍使用,三维解释和可视化技术的应用,使地震解 释技术得到迅速发展。为满足复杂油气藏勘探的需要,人们对地球物理信息的综 合分析与解释予以了更大的关注,并提出了地震地质综合解释。当前的发展趋势 是采集、处理解释一体化、全三维解释、虚拟现实技术,使地震解释技术更加复 杂、深入、有效。更广泛地应用于油气勘探、油藏描述和油田开发过程中,也对 地震解释人员提出了更高的要求。
(2)地震沉积学(seismic sedimentology)
• “地震沉积学是用地震资料来研究沉积岩及其形成过程的学科(Zeng Hongliu,Hentz T F. High-frequency sequence stratigraphy from seismic sedimentology: applied to Miocene,Vermilion Block 50,Tiger Shoal area, offshore Louisiana[J]. AAPG Bulletin,2004,88 ( 2) : 153-174 )
主要采用光点地震记录仪,地震资料是一条条分开的单道地震记录,只能 记录较浅部地层的很强界面的反射波,故地震资料解释仅能进行常规构造编图。
2、六十年代至七十年代中期——构造及简单 岩性解释阶段
以模拟地震记录仪为主,并采用了多 次复盖观测系统,地震资料为地震时间剖面, 资料质量有了提高,勘探深度增大,一些较 弱的界面也能反映出来,且可以获得速度信 息。故除进行常规构造编图外还开始了地质 体识别及岩性识别的探讨。
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Wiggle trace to CDP gather
Wiggle traces
CDP gather
Graphs of intensity of sound as received by the recorders
Graphs of intensity for one location collected into groups and shown in a sequence. 8
energy source
Bed 1
lower velocity higher velocity
Bed 2
signal receiver
There are many reflectors on a seismic section. Major changes in properties usually produce strong, continuous reflectors as shown by the arrow.
Basic procedure of Seismic Exploration
• Seismic acquisition • Seismic processing • Seismic interpretation
4
Seismic acquisition onshore
• Seismic horizons represent changes in density and allow the subsurface geology to be interpreted.
(3)多数据体综合解释及虚拟现实技术 浸入式可视化环境
The Leading Edge May 2000
Full sense interpretation
(Harding et al., 2000)
6、本世纪以来:地震地貌学和地震沉积学的提出
•(1)地震地貌学( Seismic geomorphology ):
CDP
Data for one point from different signals to different receivers
1. More time needed to reach distant receivers so the data look like a curve.
2. Correcting for normal move out restores the curve to a near horizontal display.
seismic line
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What is a reflector?
A seismic reflector is a boundary between beds with different properties. There may be a change of lithology or fluid fill from Bed 1 to Bed 2. These property changes cause some sound waves to be reflected towards the surface.
• 2005 年地震地貌学国际会议在Houston召开,并在会后出版专集(2007)。 • London Geological Society. Seismic geomorphology,applications to
hydrocarbon exploration and production[M]∥Davies R J,Posamentier H W,Wood L J,Cartwright J A,eds. Special Publication 277,2007: 274
(2)全三维地震储层预测技术 ——地震属性三维分析
(2)全三维地震储层预测技术
(3)多数据体综合解释及虚拟现实技术
(3)多数据体综合解释及虚拟现实技术
虚拟现实可视化解释描述技术图,它能够为地学工作者提供一个“身临其境”的 工作场所,让地质、物探、测井等多学科专家以及管理者能够在相同的环境下协 同工作、集各家之长提高解释和决策水平。
Next, take all the sound traces for that one place and stack them on top of each other
Finally, place stacks for
adjacent locations side
by side to produce a
•是一种利用三维地震成像结果对现今地形和埋藏于地下的古地貌 面进行研究的实用分析技术。
• 2001 年,Posamentier提出了地震地貌学( Seismic Geomorphology) 的术 语。但w未给出定义。文中讨论了channels, levees, frontal splays, and debris flow deposits.四种具有典型地貌特征的海底扇结构单元。 Posamentier H W. Seismic geomorphology and depositional systems of deep water environments; observations from offshore Nigeria,Gulf of Mexico, and Indonesia ( abs.) [M]. AAPG Annual Convention Program,2001, 10: 160
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