王曉亮
[摘要]針對山西某井田陷落柱較發(fā)育、地表條件復(fù)雜等特點,分析了野外數(shù)據(jù)采集后,資料處理中應(yīng)用疊前偏移技術(shù)與常規(guī)處理技術(shù)所取得的處理成果。從處理后得到的地震時間剖面上來看,疊前偏移后陷落點清晰可靠。解釋的陷落柱在后來的開采中得到驗證。準(zhǔn)確率高。
[關(guān)鍵詞]三維地震;資料處理;疊前偏移;陷落柱
0概況
本井田位于沁水煤田東南部,勘探區(qū)位于山西省長子縣境內(nèi),距縣城直距約15km。
井田北部屬長治斷陷堆積盆地,中部和南部屬沁河、丹河流域侵蝕中山區(qū)。地形東、西兩邊高。中部低,最高點海拔1276.40m;最低點海拔880.70m,最大相對高差395.70m,按地貌形態(tài)分類屬低中山。區(qū)內(nèi)含煤地層為石炭系太原組和二疊系山西組,共含煤15層,其中3號、15號煤層為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。
1地球物理特征
1.1表層地震地質(zhì)條件
勘探區(qū)基本地貌為低山、丘陵地貌,勘探區(qū)總的地勢特征為西低東高。最高海拔約1140m,最低海拔約950m,最大高差約190m,東北部及南部邊緣黃土覆蓋,多為果園及農(nóng)田,其余多植被茂密且地形較陡,這些都對地震野外施工的測量選點、測線布置及檢波器的埋置等有一定的影響,勘探區(qū)表層地震地質(zhì)條件相對較差。
1.2淺層地震地質(zhì)條件
根據(jù)鄰區(qū)及以往資料可知,第四系黃土及坡積物的波速一般為400-600m/s,棕紅色亞粘土波速可達900m/s,風(fēng)化強烈的泥巖波速一般為1000-1200m/s,風(fēng)化砂巖波速相對較高。約1100-1400m/s,且厚度變化較大,風(fēng)化程度不一,地表松散沉積物對地震波吸收引起的衰減作用強烈。由此分析,低、降速帶縱橫向變化較大??碧絽^(qū)淺層地震地質(zhì)條件相對較差。
1.3深層地震地質(zhì)條件
勘探區(qū)內(nèi)主要煤層沉積穩(wěn)定,直接頂板基本以砂質(zhì)泥巖或泥巖為主,局部地段為粉砂巖或細粒砂巖,直接底板基本以砂質(zhì)泥巖或炭質(zhì)泥巖為主,局部地段為粉砂巖或細粒砂巖。主要煤層與其頂、底板巖層的波阻抗差異較明顯,是一個良好的波阻抗界面,能形成良好的反射波。勘探區(qū)深層地震地質(zhì)條件相對較好。
2地震數(shù)據(jù)處理
2.1數(shù)據(jù)處理流程
根據(jù)工區(qū)地質(zhì)特征和原始資料的特點,我們認(rèn)為該區(qū)資料處理存在以下幾個處理難點:
1)該區(qū)地形起伏劇烈,低降速帶厚度和速度橫向變化明顯,必須要做好全區(qū)的靜校正工作。
2)該區(qū)面波、聲波等干擾能量較強,要做好提高目的層信噪比工作。
3)該區(qū)的構(gòu)造復(fù)雜,區(qū)內(nèi)陷落柱發(fā)育,高保真度的處理技術(shù)為本次處理的主要難點。
4)該區(qū)煤層較多,下組煤反射較弱,要做好提高資料的分辨率工作。
本次資料處理主要針對以上處理難點來選用相對應(yīng)的處理手段,并對處理中所選用的各個模塊均進行了充分的研究分析,最終確立了本次處理的處理流程(圖1)。
2.2疊前、疊后偏移成果對比
疊前時間偏移方法取消了輸人數(shù)據(jù)為零炮檢距的假設(shè),避免了NMO校正疊加所產(chǎn)生的畸變,會得到比疊后時間偏移更為理想的效果。
為更加精細準(zhǔn)確本區(qū)構(gòu)造特征,提高資料的分辨率,本次處理采用了克?;舴蚶@射積分法疊前時間偏移技術(shù)。處理中通過對目標(biāo)線的共反射點道集、偏移剖面及均方根速度場的綜合檢查來判斷偏移速度場的正確性。采用橫向上沿層和縱向上拾取速度誤差的方式,通過疊前時間偏移與速度分析迭代的方法來優(yōu)化均方根速度場,本次處理中共進行了3次疊前偏移與速度分析的反復(fù)迭代處理,最終使CRP道集全部拉平,保證偏移成果的質(zhì)量。從圖2可見,疊前時間偏移結(jié)果反映斷點更加清楚,陷落點特征刻畫的更加細致。
3結(jié)論
在三維地震資料處理中,嚴(yán)把處理質(zhì)量關(guān),緊緊圍繞地質(zhì)任務(wù),結(jié)合資料特點,借助大型處理工作站集群,進行了細致的試驗和參數(shù)測試,對全區(qū)數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)一的、針對性的高保真度、高分辨率、高信噪比、高準(zhǔn)確度處理,進行了疊前偏移處理工作,得到了高質(zhì)量的三維數(shù)據(jù)體。
[責(zé)任編輯:王偉平]