Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вилмаз О._3.Скоростной анализ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
4.84 Mб
Скачать

3 Скоростной анализ, статические поправки, суммирование

 

3.1 Введение

 

Данные АК представляют прямое измерение скорости, с которой сейсмические волны распространяются в разрезе в зависимости от глубины. Сейсмические данные, с другой стороны, обеспечивают непрямое измерение скорости. Основываясь на этих двух типах информации, сейсморазведчик получает большое количество различных типов скоростей, таких как интервальная, кажущаяся, средняя, среднеквадратичная, мгновенная, фазовая, групповая, по ОГТ, суммирования и миграции. Однако, наиболее достоверная скорость, получается по сейсмическим данным. Это та, которая дает лучшую сумму. Если предположить, что разрез является сложным, скорость суммирования относится к скорости ОГТ, которая, в свою очередь, относится к среднеквадратичной скорости (ур. 3.4), из которой выводятся средняя и интервальная скорости.

Интервальная скорость – это средняя скорость в интервале между двумя отражающими поверхностями. В блоке пород с определенным литологическим составом на интервальную скорость влияют несколько факторов:

  1. 1.     Форма пор

  2. 2.     Поровое давление

  3. 3.     Насыщенность порывами флюидами

  4. 4.     Ограничивающее (горное) давление

  5. 5.     Температура

Эти факторы подверглись обширным исследованиям в лабораторных условиях. На рис.3.1 показана скорость, измеряя в лаборатории в зависимости от горного давления на образе известняка Bedford с порами в форме микротрещин. Эксперимент проводился с образцами, заключенными в корпус, чтобы управлять давлением поровых флюидов независимо от горного давления. При возрастании горного давления увеличивались скорости как продольных, так и поперечных волн. Более определенно: скорость быстро возрастает с увеличением горного давления при малых его значениях, а затем постепенно выравнивается при дальнейшем росте горного давления (рис.3.1). Причина этого заключается в том, что при возрастании горного давления поры закрываются. Однако, при высоком поровом давлении деформируемого порового пространства не остается. Следовательно, дальнейший рост горного давления не приводит к значительному увеличению скорости. Из рис.3.1 видно, что скорость Р-волн больше скорости S-волн независимо от горного давления. Это справедливо для любого типа породы. Наконец, на рис.3.1 можно видеть действие флюидонасыщенности в порах. Насыщенный образец характеризуется более высокой скоростью Р-волн, чем сухой образец при низком горном давлении (почему так?). При высоких значениях горного давления скорость Р-волн в сухом образце приближается к величине скорости Р-волн в насыщенном образце. Отметим также, что скорость Р-волн в насыщенном образце не изменяется так же быстро, как в сухом образце, поскольку флюид почти так же несжимаем, как порода. Скорость S-волн мало зависит от того, заполнены поры флюидом или нет, т.к. флюиды не могут поддерживать распространение поперечных волн.

Теперь исследуем скорость в функции горного давления для образца песчаника Berea с круглыми порами, заключенного в корпус (рис.3.2). Снова можно видеть возрастание скорости с увеличением горного давления. Существенное различие между этим образцом и образцом на рис.3.1 состоит в диапазоне изменения скорости. При любом данном горном давлении порода с микротрещинами характеризуется более высокой скоростью, чем порода с круглыми порами. Причина состоит в том, что легче закрыть поры в виде микротрещин, чем круглые поры. Наиболее заметное влияние на скорость в породе с данной литологией и пористостью оказывает, вероятно, горное давление. Этот тип давления вызван перекрывающими отложениями и увеличивается с глубиной. Скорость также увеличивается с глубиной. Однако, поскольку существуют такие факторы как поровое давление, может иметь место инверсия скорости в слое. На рис.3.3 показано изменение скорости с глубиной для различных типов литологии. Третичные обломочные породы, которые имеют меньший возраст, чем другие породы, занимают низкоскоростную часть графика. Они начинаются со скорости, которая изменяется от 1.5 до 2.5км/с на поверхности или вблизи нее, а затем постепенно увеличиваются до 4.5 – 5.5км/с на глубинах более 5км. Карбонаты с высокой пористостью занимают среднюю часть графика, для них скорость возрастает от 3 до 6км/с. С другой стороны, низкопористые карбонаты характеризуются меньшим диапазоном изменения скорости. Если в породе больше нет пор, которые могут быть закрыты, увеличение горного давления не дает повышения скорости.

В этой части главы рассматриваются способы оценки скоростей по сейсмическим данным. Для оценки скорости требуются данные, зарегистрированные при нулевых выносах. Имея оцененные скорости, мы можем внести поправку за нулевой вынос и сжать объем зарегистрированных данных (в координатах средняя точка – вынос – время) в суммированный разрез (рис.1.34).

Для одного горизонтального слоя с постоянной скоростью кривая времен пробега в функции выноса представляет собой гиперболу (Раздел 3.2). Разность времен пробега при данном выносе и при нулевом выносе называется нормальным приращением. Скорость, необходимая для ввода поправки за нормальное приращение, скоростью нормального приращения (NMO velocity).Для одной горизонтальной отражающей поверхности скорость нормального приращения равна скорости в среде над отражающей поверхностью (ОП). Для наклонной ОП эта скорость равна скорости в среде, деленной на косинус угла наклона. При наблюдении наклонной ОП в трех измерениях дополнительным фактором становится азимут (угол между направлением падения и направлением профиля). Зависимость времени пробега от выноса для последовательности плоских горизонтальных слоев с постоянной скоростью аппроксимируется гиперболой. При меньших высотах эта аппроксимация лучше, чем при больших выносах. Для малых выносов скорость нормального приращения для горизонтально-слоистого разреза среднеквадратичной скорости до границы рассматриваемого слоя. В среде, состоящей из слоев с произвольными наклонами уравнение времени пробега усложняется. Однако, на практике, если наклоны незначительные, а длина расстановки меньше глубины отражающей поверхности, можно считать, что время пробега аппроксимируется гиперболой. Для границ слов, формы которых произвольны, это допущение не действительно.

Рис.3.1 Изменение скоростей Р- и S-волн в зависимости от горного давления, наблюдаемое в сухих и водонасыщенных образцах известняка Bedford с порами в виде микротрещин. В течении замеров объем флюидов поддерживался постоянным. Здесь S = насыщенный, D = сухой, vP = скорость Р-волн, vS = скорость S-волн (Nur, 1981).

Рис.3.2 Изменение скоростей Р- и S-волн в зависимости от горного давления, наблюдаемое в образцах песчаника Berea с круглыми порами. В течение замеров объем флюидов поддерживался постоянным. Здесь vP = скорость Р-волн, vS = скорость S-волн (Nur, 1981).

 

Между скоростью нормального приращения (скоростью ОГТ) и скоростью суммирования существует различие, которое на практике часто игнорируется. Скорость ОГТ основывается на гиперболичности времени пробега при коротких расстановках (Taner и Koehler, 1969; Al-Chalabi, 1973), а скорость суммирования исходит из гиперболы, которая наилучшим образом аппроксимирует данные по всей длине расстановки. Тем не менее, скорость суммирования и скорость ОГТ в общем случае рассматриваются как эквивалентные.

В основе общепринятого скоростного анализа находится предположение о гиперболичности годографа. В Разделе 3.3 рассмотрены различные подходы к скоростному анализу. Уравнение времени пробега является линейным в плоскости (t2, x2). Вертикальное время и скорость суммирования для данной ОП можно оценить по линии, которая наилучшим образом аппроксимирует точки времени пробега, построенные на плоскости (t2, x2) . Другой способ оценки скорости ОГТ – это применение различных поправок за нормальное приращение к выборке ОСТ с использованием диапазона постоянных скоростей с последующим отображением их в ряд. Скорость, которая наилучшим образом сглаживает каждое отражение в функции выноса, выбирается как его скорость ОГТ. С другой стороны, можно суммировать небольшой участок профиля, используя ряд постоянных скоростей. Затем эти суммы постоянных скоростей можно построить в виде панели, называемой панелью CVS. Скорости суммирования, которые дают желательную сумму, можно затем выбрать из панели.

Другая используемая обычно методика скоростного анализа основывается на расчете спектра скоростей. Идея состоит в отображении некоторой меры когерентности сигнала на графике зависимости от полного вертикального времени пробега. Принцип заключается в расчете когерентности сигнала на выборке ОСТ в малых временных окнах, которые следуют гиперболической траектории. Скорости суммирования интерпретируются по спектрам скоростей путем выбора скоростной функции, которая создает наибольшую когерентность на временах со значительными амплитудами отражений.

Необходимо определить изменение скорости суммирования по конкретной ОП. Скоростной анализ, ориентированный на горизонт, дает изменение скорости суммирования в латеральном направлении по горизонту, представляющему интерес. Рассмотрены практические аспекты этого метода, основанные на реальных данных.

В горизонтально-слоистой среде годограф отраженных волн не всегда являются гиперболическими. Одной из причин отклонения времени пробега от совершенной амплитуды является присутствие статических сдвигов, обусловленных приповерхностными изменениями скорости. Статика может сильно исказить гиперболу, если имеют место значительные изменения рельефа поверхности земли или при изменении 3мс в горизонтальном направлении. Остаточная статика часто сохраняется в данных даже после ввода начальных поправок за оцененные изменения 3мс и отметок превышения (т.е. за полевую статику – см. Раздел 3.6). Следовательно, перед суммированием необходимо рассчитать поправки за эту остаточную статику и применить к выборкам ОСТ. Оценка выполняется после предварительного ввода поправки за нормальное приращение с использованием региональной скоростной функции или информации, полученной из последовательности предварительных скоростных анализов по профилю. После коррекции остаточной статики скоростные анализы обычно повторяются с целью улучшения селекции волн по скорости для суммирования. различные аспекты коррекции остаточной статики рассмотрены в Разделах 3.4.и 3.5.

Наконец, скорости, требующиеся для процессов суммирования и миграции, - это не одно и то же. Для данных, собранных параллельно направлению падения одной ОП, скорость суммирования – это скорость в среде над ОП, деленная на косинус угла падения, а скорость миграции – это собственно скорость в среде. Другими словами, скорость суммирования чувствительна к углу падения, а скорость миграции нечувствительна. В Разделе 4.5 вводится теоретический метод определения скоростей миграции.

Рис.3.3 Пределы изменения скорости для пород различного состава на различных глубинах. (Sheriff, 1976; American Association of Petroleum Geologists).

Рис.3.4 Геометрия нормального приращения для одной горизонтальной ОП [к уравнению (3.1)].

 

На рис.3.3: Tertiary Clastics – третичные обломочные породы; High-Porosity Carbonates – высоко пористые карбонаты; Paleozoic Clastics – палеозойские обломочные породы; Salt – соль; Low-Porosity Carbonates – низкопористые карбонаты.