《表1 常规与高密度地震资料采集参数对比表》

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《深层缝洞型碳酸盐岩凝析气藏勘探开发关键技术——以塔里木盆地塔中Ⅰ号气田为例》


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由于缝洞型碳酸盐岩储层具有极强的非均质性,储集体的识别极大依赖于三维地震采集技术,而在塔里木盆地塔中地区,由于受沙漠地表条件以及储层埋藏深的制约,常规地震采集技术应用于该区域具有较大局限性。通过多轮次的攻关及现场先导实验,形成了以宽频、宽方位、高密度(即“两宽一高”)为核心的三维地震采集技术系列(表1),主要是通过增大激发药量来提高深层信号能量,从而改善深层成像质量,并首次使用宽频检波器,拓展频带宽度,提高资料分辨率;通过大幅度提高覆盖次数及炮道密度,提高资料信噪比,将覆盖次数由常规的80次左右提高到500次左右,将炮道密度由常规的10万道/km2提高到近200万道/km2,使资料信噪比提高了5倍以上;通过大幅提高观测方位,将横纵比由常规的0.4左右提高到0.8~1.0,为高精度成像奠定了基础。相比于其他地区的高密度三维地震采集技术,该技术并不只是强调单点采集、小面元以及室内组合,而是针对塔里木盆地沙漠地区对地震波的吸收衰减严重、目的层超深且含油气储集体非均质性强的特点,赋予高密度三维地震采集技术以新的内涵:即观测系统进行高炮道密度、小线距、均匀的空间采样,采用适宜的组合检波方法,为室内处理提供更高品质的地震资料。在“两宽一高”地震采集技术获取的资料基础上,针对具体地质条件形成了相配套的高精度资料处理技术系列,主要是以沙丘曲线静校正方法为基础,形成了微测井约束的层析静校正方法,大幅度提高了大沙漠区静校正精度;形成了叠前去噪与振幅补偿迭代技术,采用分阶段、分域、分频、分区的保真去噪技术压制各种干扰,消除了噪音对子波和振幅的影响,对振幅进行了恢复;形成基于真地表(即真实地表形态,对应于“近地表”的一个概念,近地表是真地表的近似或者平滑)双基准面的井控TTI各向异性叠前逆时偏移技术及层析各向异性速度建模技术,使偏移归位精度得到进一步提升,构造解释结果误差由5‰降低到2‰以下。与常规三维地震采集技术相比,通过“两宽一高”三维地震采集技术获得的地震资料信噪比、分辨率及成像精度皆得到了大幅度提高,可以识别出常规地震采集技术无法识别的小规模储层,缝洞体个数成倍增加(图1)。