VSP的野外采集技术.ppt
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1、VSP的野外采集技术,一震源二井下检波器三地面记录仪器四VSP观测系统,2、对震源的要求:(1)震源频带宽,具有丰富的高频成分;(2)具有足够的为测量地下地质目标层所需的能量;(3)具有良好且稳定的震源子波,即震源子波的一致性要好;(4)与震源有关的干扰尽量少;(5)震源类型、组合方式及各种参数选取要合理。,对震源的要求,3、VSP震源类型有以下四种:,(1)炸药震源采用可重复性的炸药震源井:需支架、套管、井壁与套管间固有水泥、小药包(0.10.5 kg)、潜水面以下激发;(如图)(2)空气枪、蒸汽枪、水枪震源用于海洋,操作简便,但能量较弱,常采用组合或叠加方法;(3)电火花震源利用在液体中瞬
2、间放电方法产生高温高压脉冲;(4)可控震源节省人力物力,提高生产效力,是理想的VSP震源。,二、井下检波器,1、井下检波器应具条件,两端呈流线型尖端避免Rayleigh面波;直径要小避免井筒波,适应性更强;配备可伸张的推靠臂便于检波器在井中移动;保证与井壁具有良好的耦合;避免电缆波的产生。耦合形式有弓型弹簧耦合、伸张臂式和推靠式耦合;耦合力来源有液压型、电动型和机械型;长度短、重量轻既达到同相运动又不致于引起外部耦合效应;三分量检波器的分量应可标定便于根据不同目标选择向量分布方式;,具有方位测量系统由于电缆的旋转,导致井下检波器方位的变化,必须用定向系统作标定;三分量检波器应具各自的放大系统设
3、计有可调增益的前置放大器,便于接收强弱不均的地震信号;耐高温高压温度高达2000C,压力高达150MPa;配备井下数字化系统和多道检波系统便于一根缆芯多路传输,提高工作效率;具有可靠的连接头井下检波器与电缆间的可靠连接。,井下检波器应具条件,(2)单面推靠式系列检波器,SWC三分量检波器由美国地球资源公司研制,主要指标是:直径98mm,长149.9cm,重54kg,耐温2000C,耐压133.4MPa,推靠周期5秒,推靠臂长度30.5cm。,从法国CGG公司引进的S、S3、H3型井下检波器具有直径小、重量轻、易操作等特点;可用于小井径、大斜度井及全裸眼井的VSP观测。,井下检波器照片,多级三分
4、量VSP井下检波器由法国CGG公司和法国石油学院共同研制,其特点是:多级三分量,同时可记录12道,配备井下数字化系统。该检波器的组成部分包括:井下主接收器、三个三轴向的卫星型检波器的接收器、地面接口仪和指令控制仪。,(3)多级三分量VSP井下检波器,液压式三分量推靠测井检波器(Geolock-H)由法国CGG的子公司AMG研制的,主要特点是:与井壁的耦合特别牢固,便于地层参数的确定;两支推靠臂依靠液压系统实现张开与闭合。该检波器的结构是由上端护罩、测筒与液压的联结部分、电动马达部分、液压部分、补偿部分以及地震测筒等六部分组成。,(4)液压式三分量推靠测井检波器,BA-1300GM 3-C,gi
5、mballed,high temp.Single-Level Receiver(SLR),BA99212oo,Multi-Level Receiver(MLR),1 Level(SLR)5 Level(MLR)9 or 13 Level(MLR)Sample Rate:1/4,1/2,1,2 msTemperature Rating:200 CPressure Rating:20,000 psiMax.Wireline Length 30,000 ft.,15&20 m Interconnects,三、地面记录仪器,1、VSP地面采集仪器应具条件,适应野外作业,应具较高的稳定性,既可适应严寒酷
6、暑的工作环境,又可抗颠簸;道数纯VSP观测道数可少些,完成三维VSP或进行井中与地面联合观测时道数应尽量多;动态范围20log(Amax/Amin)为分贝数;分辨率垂向上可分辨相邻地层的最小厚度,要求仪器的接收频带较宽,采样率要小;现场监视系统监控采集质量,可配备现场处理机;配有适应于不同震源的接口;记录格式采用标准的SEG-Y或D记录格式。,地震勘探仪器的记录过程包括:检波器、前置放大器、多路转换开关、瞬时浮点二进制增益控制的放大器、二次采样保持器、模拟数字转换器、格式编排器、磁记录器、监控回放系统。,2、地震勘探仪器的记录过程,Portable Recording Units,Purpos
7、e Built Portable Units,Land,Offshore,Acquisition System,Seismic Logging System(SLSIII)Unix Based Analog or Digital64 Channels16 Bit A/D ConversionReal Time SEGY Backup,BA99212ww,Tomex portable field system,FMU,FMU,FMU,FMU,Field Interface Unit,Battery or ThermoelectricGenerator,Rig MultiplexUnit,Shel
8、terBulkheadUnit,ComputerInterfaceUnit,Computer,Tape Device,Printer/Plotter,Rig Power,PowerConditioner,Recording Unit Power,ShelterPower,Fiber OpticIsolation,Each Field Multiplex Unit(FMU)can handle up to 8 hydrophones or geophone strings.,Tomex field system,BA99212xx,四、VSP观测系统,1、VSP采集的施工设计,在进行VSP采集之
9、前,应明确完成的任务和解决的地质问题;利用工作站进行射线轨迹的模拟,为此需收集相关资料,如固井曲线、声速曲线、井温、井径、泥浆比重、地质分层等;进行井场踏勘,在综合地质任务、井下与实际情况的基础上设计出理想的观测系统、排列方位、检波点距和仪器因素。,2、VSP观测系统类型,根据VSP观测系统的主要特点可分为以下几类:按井源距不同可分为:固定井源距、移动井源距、多变井源距、井间观测系统;按井下检波器布设间距不同分为:等间距、不等间距、大间距观测系统;按震源、检波器和井三者空间位置组合关系分为:零井源距、固定非零井源距、变井源距、井间VSP观测系统;特殊VSP观测方法:斜井、浅井、连井VSP观测系
10、统、地面地下联合观测,多次叠加采集,VSP面积观测等。,(一)零井源距VSP观测系统,激发点与井口的水平距离小于150米的称之为零偏移距。所谓的观测系统是指炮点与接收点的相对位置关系.每激发一次井下检波器由井底向上提升一次,提升间隔应满足:零井源距观测系统的作用:求取地层速度、进行波场分析、制作VSP地震道、预告未钻遇层位、联结地面地震、测井曲线及地质剖面、为地面地震提供子波、处理与解释的各种参数等。(见图2.3.1),三分量子波检波器,(二)固定非零井源距观测系统,固定非零井源距观测系统要根据钻井或地震资料,初步确定油气储层后,为了圈定其分布范围而设计的。可根据预测模型来确定观测系统的相关参
11、数(如图)。凡是使用固定井源距观测系统的都要设置近场?子波检波器。,(三)变井源距观测系统,变(移动)井源距观测系统有两类:(1)地面震源与井下检波器都在改变的变井源距观测系统适应于海上观测,采集时检波器由下向上,等间隔观测;震源点每激发一次由井口向远方移动一次(如图);(2)移动震源的观测系统测井检波器固定在观测井的某一深度,而震源则以一定的间距向远方(观测井的一边或两边)移动(如图)。该观测系统有利于揭示目的层的细节和复杂地质特征。,(四)斜井VSP观测系统,斜井VSP观测系统比直井的复杂,除了观测系统设计和计算处理归位的难度大外,还要考虑检波器安置及防止电缆磨损等施工中的具体技术。(如图
12、),(五)斜井VSP的三维观测系统,斜井VSP三维观测系统是指在地面设置多条震源线,在井中不同位置接收的观测方式。(如图),(六)VSP的三维观测系统,VSP的三维观测系统将震源布在井中,地面布置面积型检波器排列。这种观测系统能记录来自震源到地面检波器的直达透射纵波和横波,便于了解震源与地面之间的地层情况,也可记录震源以下个界面的反射,用于油田开发中的注水、注气以及人工压裂等动态监视研究,还可用来寻找震源与地面之间有意义的地质体。(如图),circular walk-away five 3-components geophones deviated well,3D VSP acquisitio
13、n survey geometry,sea bottom,BA99212cc,Walkaway VSP Imaging near-borehole structure,BA99212bb,Geophone,Source,Recording,Wireline,Source,Source,Reverse VSP,BA99212dd,Downhole source,Recording truck,Receivers,Seismic-while-drilling(SWD),Drill bit,Recording,Receivers,Rig sensor,Onshore&offshoreTOMEX su
14、rveys:reverse VSP processing,cross-correlation,BA99212ee,(七)井间地震观测系统,井间地震观测系统利用两口井,一口作为震源井,一口作为检波器接收井。根据检波器和震源的相对变化,可观测井间地层的变化。井间VSP地震观测技术可发展为油田开发地震。(如图),(八)VSP多次覆盖观测系统,1、用模拟地面地震勘探原理而设计的多次覆盖观测系统实现P点的三次VSP覆盖,必须进行三种井源距的观测,而且要细心计算。(图2.3.19)2、固定井源距的三次覆盖观测系统地面激发一次,井下检波器则移动一个检波器测点。(图2.3.21),第三讲 VSP资料的数字处理
15、,一、VSP资料数字处理概述二、零井源距VSP资料处理流程三、有井源距VSP资料处理流程四、VSP和地面地震以及测井资料的综合处理,一、VSP资料数字处理概述,VSP资料处理一般分为预处理、常规处理和特殊处理。预处理包括解编、相关、编辑、增益恢复等。常规处理包括用于零井源距VSP资料处理的同深度叠加、初至拾取、静态时移和排齐、震源子波整形、带通滤波、振幅处理、分离上行波和下行波、垂直叠加等。特殊处理是指满足用户特殊需要的处理或特殊的VSP资料处理。,VSP资料处理流程一般是根据观测系统、记录条件、激发因素、处理目标及地质任务,并在试验的基础上确定处理内容和安排处理顺序。常规处理应提供的处理成果
16、包括:各种波的频谱分析图、上行波和下行波波场、走廊叠加后的VSPLOG记录、各种滤波结果、反褶积结果、桥式对比图等。,VSP资料数字处理概述,VSP资料数字处理概述,地震资料数字处理的主要目的是:(1).增强信号,压制噪音,提高信噪比;(2).数据偏移归位;(3).从测量数据中提取速度、振幅、频率、极性等特征信息;(4).提供便于解释人员使用的各种显示方式。上述目的可归结为两大任务:(1)、信息增强与处理;(2)、信息分析与提取。,二、零井源距VSP资料处理流程,1、同深度叠加,常用零井源距VSP资料处理流程如图所示。现对关键处理模块分别介绍。同深度叠加在同一检波器深度上多次激发,而后叠加。其
17、目的是:增强信号能量;压制随机噪音。?,2、初至拾取,初至拾取是指确定VSP每一深度的记录道上初至下行波的起始时间,其主要作用是:(1)建立可靠的时深关系;(2)计算高精度的层速度;(3)标定声波测井曲线;(4)提供可靠的后续处理参数。影响初至拾取精度的因素包括:(1)确定时间起跳点不准;(2)由于相邻界面的反射。初至拾取的具体方法:(1)样值同号个数;(2)信号放大;(3)相关分析法;(4)相位分析法等。,初至拾取示例,相位法自动计算和人机联作交互解释相结合的拾取方法,使拾取的初至时间的误差小于1毫秒。,3、静态时移和排齐,排齐就是通过时移将记录上的同相轴按时间排齐,包括上行波排齐和下行波排
18、齐。上行波到达检波器的时间等于上行波从震源经过单次或多次反射到达地表的双程时间减去从地表到检波器的单程时间。下行波到达检波器的时间等于下行波从向上反射的界面到向下反射的界面(地表或界面)的双程时间加上从地表到检波器的单程时间。(1)静态时移,每道加下行波初至时间TG,则上行波将按其从地表到界面的双程时间排齐;(2)静态时移,每道减下行波初至时间TG,则下行多次波将按其向上和向下反射的两界面之间的双程时间排齐,下行直达波将按零时间排齐。,4、震源子波整形,VSP大多数的处理和解释都以每个深度道有相同震源子波波形的假设为基础,不满足则影响处理或解释效果。实现时通常在震源附近布置一个震源监控检波器,
19、并用它所记录的波形对每道记录作震源子波整形滤波。分两步实现:(1)利用最小平方法计算反褶积因子;(2)对各深度点的记录作反褶积运算。讲算法和实例。,5、频谱分析和带通滤波,带通滤波的目的是压制随机噪音背景和某些相干噪音。带通滤波的参数由频谱分析结果确定。带通滤波的实现步骤:(1)对VSP记录道进行频谱分析;(2)设计合适的滤波器;(3)进行滤波运算:频率域为Y(w)=X(w)H(w);时间域为y(t)=x(t)*h(t)。带通滤波的处理效果见讲义80页的图2.15。,6、振幅处理,1)重要性亮点技术、幅距分析(AVO)技术,利用调谐振幅研究薄层厚度等。2)振幅衰减函数影响振幅的因素包括波前扩散
20、、透射损失、介质的吸收、散射和入射角变化等。其中最严重的属波前扩散,必须作补偿。3)振幅补偿在均匀介质中的补偿因子G(t)=1/D(t)=vt;D(t)=1/R。补偿因子也可用g(t)=Atn经验公式,A和n使用最小二乘法求取。4)介质的吸收补偿目前主要使用反Q(品质因子)滤波方法。,7、分离上行波和下行波,分离VSP记录的上行波和下行波主要依据两者的视速度不同;下行波随记录深度增加,旅行时增加,视速度为正号;上行波随记录深度增加,旅行时减少,视速度为负号。VSP波场分离的特点主要包括:下行波能量弱,上行波能量强,要求窄带速度滤波器;不规则点距给要求规则采样的波场分离方法带来困难;要求参加速度
21、滤波的道数尽量少。,分离上行波和下行波的方法:1)多道速度滤波视速度滤波,上行波和下行波分离方法,f,K,f1,f2,V=f/k,2)FK滤波实现步骤包括:利用二维傅立叶变换把时间空间域的记录变换到频率波数域,此时下行波在正半平面,波数维正,上行波在负半平面,波数维负;作滤波处理,正半平面的数据乘以小数,如0.001,使下行波衰减约60分贝,负半平面的上行波不受影响;对滤波结果作二维傅立叶逆变换回到时间空间域,衰减了下行波,增强了上行波。,上行波和下行波分离方法,3)p域滤波由于上、下行波视速度符号相反,即时距图中斜率相反,在p域内(和p分别是(z,t)平面中t=+pz的截距和斜率)它们分别成
22、像于上半平面和下半平面,并且对于zt域内的直线同相轴,能量可聚焦到一点。如果选择 p平面中的一部分称为窗(如平面上部或下部),作逆Radon变换,就可使上行波和下行波分别重建,达到波场分离的目的。p法的优点见讲义91页,例子见92页。,上行波和下行波分离方法,4)中值滤波它是一种非线性滤波,假设有一个数据序列Xi,I=1,2,m,如果中值滤波的时窗长度为n,则第j点的中值滤波过程是:取以第j点为中心的n个样值作为输入;对这n个样按数值大小顺序重排;取重排后n个数据中心位置的样值作为该点的滤波输出。一般n取为奇数。,上行波和下行波分离方法,中值滤波分离波场的步骤,1、将初始VSP资料按下行波沿垂
23、直方向排齐;见讲义图2.40 2、将排齐后的数据沿固定时间,即沿垂直方向作中值滤波,使垂直排齐的下行波能量得到加强,而倾斜的上行波相对削弱;3、将中值滤波后的结果按原来的时移时间作反向时移,得到只是下行波的波场;4、从初始VSP资料中减去下行波波场,得到上行波波场。,5)最佳组合滤波另一种速度滤波方法。设最佳组合滤波的组合道数为N,即每次N道组合,而后逐次向下滑动,直至所有道处理完。实现步骤和处理结果见98页。,上行波和下行波分离方法,8、反褶积,反褶积的主要内容:1)利用下行波计算反褶积算子,对下行波列作反褶积;2)利用下行波计算反褶积算子,对上行波列作反褶积;3)利用VSP资料提取的反褶积
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