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  • 川西致密砂岩氣藏預測技術
    該商品所屬分類:自然科學 -> 自然科學
    【市場價】
    732-1062
    【優惠價】
    458-664
    【作者】 楊克明、唐建明、甘其剛、張筠 
    【所屬類別】 圖書  自然科學  地球科學  地質學 
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030344175
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787030344175
    作者:楊克明、唐建明、甘其剛、張筠

    出版社:科學出版社
    出版時間:2012年06月 

        
        
    "

    內容簡介
    川西致密砂岩氣藏預測技術繫統介紹了川西致密砂岩氣藏地球物理勘探的思路、方法技術及發展方向。主要內容包括:川西地區地震地質條件及地震勘探野外采集技術,川西地區地震勘探目標處理技術,川西地區不同層繫致密砂岩氣藏儲層預測技術、裂縫預測技術及含氣性識別技術,轉換波三維三分量地震資料處理技術,川西致密砂岩氣藏勘探方法技術配套以及川西致密砂岩氣藏測井預測技術的研究應用等。所述內容全面反映了川西地區致密砂岩氣藏當前研究的主要成果與進展,對陸相致密砂岩氣藏的勘探開發具有重要的參考價值。

    川西致密砂岩氣藏預測技術適合從事石油與天然氣地質及地球物理勘探的研究人員閱讀、參考,也可供高等院校地球物理與地質等相關專業的師生參考。
    目錄

    前言
    章 川西地區地震地質條件
    節 探區地理條件
    一、探區位置
    二、自然地理條件
    三、人文地理條件
    第二節 表層地震地質條件
    一、表層岩性
    二、表層速度結構
    三、對地震勘探的主要影響
    第三節 深部地震地質條件
    一、地層及構造
    二、主要反射波組屬性及特征
    前言
    章 川西地區地震地質條件
    節 探區地理條件
    一、探區位置
    二、自然地理條件
    三、人文地理條件
    第二節 表層地震地質條件
    一、表層岩性
    二、表層速度結構
    三、對地震勘探的主要影響
    第三節 深部地震地質條件
    一、地層及構造
    二、主要反射波組屬性及特征
    第四節 地震資料特點
    一、干擾波特征
    二、有效波特征
    三、品質分布特征
    第五節 地震勘探難點及挑戰
    一、地表、地下“雙復雜”條件下地震資料采集難題
    二、深層高分辨率地震勘探難題
    三、致密砂岩儲層和裂縫預測難題
    四、致密砂岩流體性質判別問題
    第二章 川西地區地震勘探野外采集技術
    節 地震資料采集技術設計
    一、基礎資料收集分析
    二、采集參數論證
    三、觀測繫統設計及屬性分析
    四、觀測繫統的正演模擬驗證
    五、川西地區三維地震勘探設計應遵循的基本原則
    第二節 川西地震勘探激發接收技術
    一、地震波激發技術
    二、地震波接收技術
    第三節 表層調查技術
    一、小折射法
    二、微測井法
    三、層析反演法
    第四節 質量控制方法
    一、過程質量控制
    二、監控處理分析方法
    三、采集資料評價分析
    第五節 川西不同層繫的三維地震勘探采集技術
    一、淺中層侏羅繫氣藏三維地震采集技術
    二、深層上三疊統氣藏三維地震勘探采集技術
    第三章 川西地區地震勘探目標處理技術
    節 川西地區地震資料處理關鍵技術
    一、表層靜校正處理技術
    二、疊前自動去噪技術
    三、疊前地表一致性振幅恢復與補償技術
    四、地表一致性提高分辨率處理技術
    五、分頻地表一致性三維剩餘靜校正處理技術
    六、高精度疊加成像技術
    七、疊前時間偏移技術
    第二節 淺中層侏羅繫三維地震資料處理技術
    一、川西淺中層地震資料特點
    二、以突出含氣地震響應異常為特點的三維資料處理技術
    三、基本處理流程
    第三節 深層上三疊統三維地震資料處理技術
    一、川西深層地震資料處理技術思路
    二、深層地震資料疊前預處理技術
    三、基本處理流程
    第四章 淺層侏羅繫含氣砂體橫向預測技術
    節 儲層識別標志
    一、儲層基本特征
    二、儲層的可識別性
    三、儲層(含氣砂體)精細標定
    四、含氣砂體的地震響應模式
    五、地震正演模擬驗證
    六、儲層含氣性分析
    第二節 含氣砂體橫向預測及空間展布刻畫技術
    一、地震多屬性預測技術
    二、含氣砂體邊緣檢測技術
    三、含氣砂體空間展布刻畫技術
    第三節 地震相的沉積相轉換
    第五章 中深層致密氣藏儲層描述技術
    節 致密儲層地震響應模式
    一、精細構造解釋
    二、岩石物性測定
    三、儲層精細標定
    四、儲層地震響應模式
    第二節 致密氣藏儲滲體差異性識別技術
    第三節 致密氣藏儲層描述技術
    一、儲層幾何形態描述技術
    二、儲層參數反演技術
    三、油氣綜合識別技術
    四、儲層含氣性空間展布刻畫
    第六章 深層上三疊統儲層預測關鍵技術
    節 上三疊統儲層預測技術
    一、儲層地震響應特征
    二、地震有利相帶分析
    三、地震屬性儲層預測技術
    四、地震反演儲層預測技術
    第二節 深層超致密氣藏裂縫預測技術
    一、裂縫地震響應岩石物理模擬
    二、基於地史成因的裂縫預測技術
    三、地震屬性裂縫預測技術
    四、P波方位各向異性裂縫檢測技術
    五、裂縫網絡建模與表征
    第三節 儲層含氣性識別技術
    一、基於AVO分析及疊前同時反演的含氣性識別
    二、P波Proni吸收濾波技術
    三、P波衰減與速度發散(AVD)技術
    四、P波動態能譜(DR)技術
    五、P波多尺度頻率與吸收技術
    六、基於頻變特性的流體識別技術
    第四節 高滲區預測技術
    一、高滲區地震響應特征
    二、儲層地震響應模型正演
    三、高滲區預測技術
    第五節 致密裂縫性氣藏儲層綜合評價方法
    一、儲層分區評價
    二、裂縫綜合預測評價
    三、天然氣高產富集區綜合評價
    第七章 致密非均質裂縫性氣藏儲層預測新技術
    節 3D3C地震資料采集技術
    一、3D3C采集參數論證及觀測繫統設計
    二、3D3C采集工作方法
    三、轉換波波場調查
    四、多波表層調查
    五、多波質量控制及評價
    第二節 轉換波3D3C地震資料處理技術
    一、轉換波3D3C資料極化濾波去噪技術
    二、轉換波3D3C資料靜校正
    三、轉換波3D3C資料速度分析及動校正
    四、轉換波3D3C地震資料疊前時間偏移
    五、轉換波3D3C資料各向異性和各向同性處理
    六、轉換波3D3C資料處理流程
    第三節 轉換波3D3C資料解釋技術
    一、P波和C波標定
    二、縱橫波匹配
    三、全波屬性分析
    四、多波屬性敏感性分析
    五、全波屬性的融合
    六、解釋工作流程
    第四節 多波儲層預測技術
    一、岩石物性分析
    二、有利沉積相帶預測
    三、多波儲層預測
    第五節 轉換波裂縫檢測技術
    一、轉換波方位各向異性裂縫預測
    二、橫波分裂裂縫檢測技術
    第六節 多波儲層含氣性識別技術
    一、基於縱橫波聯合的含氣性識別
    二、基於橫波分裂信息的含氣性識別
    第八章 川西致密砂岩氣藏勘探方法技術配套及應用
    節 淺層近常規氣藏勘探技術
    第二節 中深層致密非均質氣藏勘探技術
    第三節 深層超致密裂縫性氣藏勘探技術
    第四節 川西致密砂岩氣藏地震勘探技術應用
    一、淺層近常規氣藏
    二、中深層致密砂岩氣藏應用效果
    三、深層裂縫性氣藏應用效果
    第九章 川西致密砂岩氣藏測井預測技術
    節 測井技術繫列
    一、測井項目簡介
    二、測井技術繫列的優選
    第二節 淺層侏羅繫(Jp)預測關鍵測井技術
    一、儲層識別技術
    二、儲層參數計算
    三、含氣性判別技術
    四、產能預測技術
    第三節 中深層侏羅繫(Jsn—Js)預測關鍵測井技術
    一、儲層識別技術
    二、儲層參數計算
    三、含氣性判別技術
    四、測井相聚類分析
    五、產能預測
    第四節 深層上三疊統(T3x)預測關鍵測井技術
    一、儲層識別技術
    二、儲層參數計算
    三、裂縫識別及有效性評價技術
    四、含氣性判別技術
    參考文獻
    在線試讀
    章 川西地區地震地質條件
    節 探區地理條件一、探區位置川西拗陷中段是中國石化重要的天然氣勘探區塊,位於四川盆地西北部,行政區隸屬於四川省成都市、德陽市、綿陽市,共涉及29個縣市(圖1.1),面積約1.2×104km2。

    圖1.1 探區位置圖
    探區所處構造位置跨越了龍門山逆衝推覆構造帶、前陸褶皺、前陸拗陷、龍泉山斷褶帶(圖1.2)。龍門山前緣褶皺帶地表及地下構造均十分復雜,是典型的“雙復雜”地區,對此區的勘探方法至今尚未有突破性進展。
    二、自然地理條件
    1.地形
    探區範圍大,地形復雜。按地表高程大致可分為三類:類為龍門山前緣大山區,海撥一般為800~2800m,為3600餘米;第二類為丘陵區、山區,主要分布在綿陽市、德陽市羅江縣和中江縣至成都市龍泉驛區一帶,海撥一般為600~700m;第三類為平原區,主要分布在成都平原範圍內,平均海撥為450m左右。

    圖1.2 探區構造樣區劃圖
    2.水源
    區內丘陵區及龍門山大山區水源缺乏,平原區水源狀況較好。主要河流有岷江、毗河、湔江、鴨子河、石亭江、綿遠河、凱江、安昌河、沱江、涪江等。潛水面埋深變化較大,平原區潛水面一般為2~6m,丘陵區一般為9~11m,龍門山大山區潛水面隨地形變化較大,沒有穩定的潛水面深度。
    3.植被章 川西地區地震地質條件
    節 探區地理條件一、探區位置川西拗陷中段是中國石化重要的天然氣勘探區塊,位於四川盆地西北部,行政區隸屬於四川省成都市、德陽市、綿陽市,共涉及29個縣市(圖1.1),面積約1.2×104km2。

    圖1.1 探區位置圖
    探區所處構造位置跨越了龍門山逆衝推覆構造帶、前陸褶皺、前陸拗陷、龍泉山斷褶帶(圖1.2)。龍門山前緣褶皺帶地表及地下構造均十分復雜,是典型的“雙復雜”地區,對此區的勘探方法至今尚未有突破性進展。
    二、自然地理條件
    1.地形
    探區範圍大,地形復雜。按地表高程大致可分為三類:類為龍門山前緣大山區,海撥一般為800~2800m,為3600餘米;第二類為丘陵區、山區,主要分布在綿陽市、德陽市羅江縣和中江縣至成都市龍泉驛區一帶,海撥一般為600~700m;第三類為平原區,主要分布在成都平原範圍內,平均海撥為450m左右。

    圖1.2 探區構造樣區劃圖
    2.水源
    區內丘陵區及龍門山大山區水源缺乏,平原區水源狀況較好。主要河流有岷江、毗河、湔江、鴨子河、石亭江、綿遠河、凱江、安昌河、沱江、涪江等。潛水面埋深變化較大,平原區潛水面一般為2~6m,丘陵區一般為9~11m,龍門山大山區潛水面隨地形變化較大,沒有穩定的潛水面深度。
    3.植被
    區內植被發育,平原區11月至翌年4月主要種植小麥、油菜,4月底至5月初為小麥、油菜收割季節,5~9月為水稻種植期,郫縣、溫江一帶以苗圃為主;東南部丘陵區農作物主要為玉米、水稻等;西北部彭州市、綿竹市境內的部分地區川芎、黃連等中藥材基地較多。區內封山育林多年,北部山區灌木叢生,西北部為國家地質公園。由於山區植被茂密、平原區經濟作物較多,施工及油地關繫協調難度較大。
    4.人口、氣候
    川西地區城鎮人口主要集中在城市和場鎮,農村人口主要以散居的方式居住在田間、路旁。總體而言平原區人口稠密,山區人口較少,大山區人口稀少,個別地區由於自然條件惡劣,為無人區。區內氣候以亞熱帶濕潤氣候為主,四季分明,氣溫適宜,潮濕,年平均氣溫為17℃左右,氣溫可達39℃,鼕春季多霧,夏秋季多雷、暴雨,為典型的山前陣雨天氣,9~10月屬梅雨季節,12月至次年2月早晚大霧天氣較多,鼕季山區、大山區下雪,大山區積雪時間為1~3月,歷時較長。

    三、人文地理條件
    1.交通
    區內除北部龍門山前緣大山區交通不便外,其餘地段交通情況良好。交通情況可大致分為三類:類為寶成鐵路、成渝鐵路、成南高速、成綿高速、成彭高速等,構成區內主要交通框架;第二類為108國道、213國道、212國道、318國道、317國道、德陽—中江、中江—三臺、中江—羅江—綿竹—安縣、羅江—綿竹等公路,交通便利;第三類為新都—泰興
    —石板灘、中江—回龍—西平—上新、西平—躍進、德陽—東泰、德陽—雙東等鄉鎮公路。
    便利的交通雖然為地震勘探施工提供了方便,但同時也成為地震勘探重要的干擾源。
    2.城鎮
    川西地區是四川省經濟發達區,縣級以上城市眾多,如成都市、都江堰市、彭州市、廣漢市、德陽市、什邡市、綿竹市、綿陽市、金堂縣等,涉及鄉鎮數百個。城市化的推進使地震勘探障礙變得越來越多。
    3.工業
    川西地區大型工業園區密集,主要涉及原材料生產、機械制造業、煉油及化工業、電子信息業等,主要分布於城市附近及江河沿岸。這些是地震勘探的主要障礙和干擾源。
    4.自然與文化遺產
    區內有多處自然與文化遺產,如都江堰、青城山、三星堆遺址、安縣國家地質公園
    等。地震勘探工作必須避開這些地區。
    第二節 表層地震地質條件
    一、表層岩性
    川西地區表層地震地質條件復雜,橫向變化較大。自西向東出露的地層由老到新主要有二疊繫海相碳酸鹽岩,下中三疊統海相碳酸鹽岩,上三疊統砂、泥岩,侏羅繫砂、泥岩,白垩繫砂、泥岩,第四繫流沙及卵石層等(圖1.3)。

    圖1.3 川西地區地質圖
    表層地震地質條件可分為七類:類為海相碳酸鹽岩裸露區,主要分布在龍門山區,個別地段以“飛來峰”的形式出現,施工條件差、激發接收條件極差、地震記錄散射干擾嚴重、深部地震反射能量弱、低頻成分缺乏、信噪比低。第二類為流沙、卵石覆蓋區,主要分布在成都平原及主要水繫的河灘地帶。這類地區激發接收條件一般,炮井打井施工困難,難以實施12m以上的深井鑽井,地震記錄淺中層能量雖能達到勘探要求,但深層特別是海相地層的反射能量明顯偏弱,記錄中直達波、折射波、面波、聲波等規則干擾嚴重,信噪比中等偏低,高頻能量弱、頻帶較窄,垂向分辨率低。第三類為砂、泥岩出露區,主要分布在龍門山前緣及東部和南部地區,以出露的侏羅繫地層為主,激發接收條件好、地震記錄信噪比高、各種干擾相對較弱、頻帶較寬。第四類為疏松砂岩出露區,主要分布在清泉、中江附近,以白垩繫砂岩為主,激發條件差,激發能量弱,地震記錄面波強,有效反射能量弱,信噪比低、頻帶窄、主頻偏低。第五類為大卵石分布區,主要分布在龍門山前主要水繫的出山口,為衝積扇或洪積扇的堆積物,激發接收條件極差,根本不可能實施炮井鑽井作業,檢波器無處可埋,必須采用特殊工藝纔能完成地震施工,如挖掘機挖大坑,並進行多坑組合,挖坑貼泥餅埋置檢波器等措施,地震記錄面波、聲波、折射波嚴重,信噪比、分辨率均很低。第六類為礫岩出露區,主要有侏羅繫蓮花口礫岩和白垩繫劍門關礫岩,分別分布在安縣—江油一帶和羅江白馬關一帶,地震地質條件差,施工困難,必須采用空氣鑽方能成井,記錄信噪比低、能量弱。第七類為黃泥夾卵石區,主要分布在綿陽—梓潼一帶,地震地質條件較差,成井困難,地震記錄品質中等。川西地區出露的不同典型岩性如圖1.4所示。

    圖1.4 川西地區出露的典型岩性照片
    二、表層速度結構
    川西地區表層速度結構與地形及出露地層有密切關繫,大致可分為三個區帶。
    高速區帶:主要分布在龍門山前緣的大山區,由於龍門山地區強烈的構造運動,大部分地區出露二疊繫灰岩、三疊繫致密砂岩、泥岩和部分侏羅繫地層,地表土較薄,低速層厚度在5m左右,速度為800~1500m/s;降速層厚度為5~10m,速度為2200~3000m/s;高速層速度為3500~3800m/s。總體而言低降速帶厚度小,速度高。但山前垮塌帶或洪積扇情況有所變化,低速帶有時可厚達10m左右,而速度僅在450m/s左右。
    低速區帶:主要分布在成都平原的廣大地區,由於是現代河床沉積,在幾十釐米至1.5m的表土(種植土)之下廣泛分布第四繫或現代松軟沉積物,特別是流沙和卵石。厚度為20~200m,可達541.09m(郫縣B130井),呈西南深東北淺的分布趨勢(圖1.5)。該區帶的低降速帶結構具有典型的三層結構特點,其低速層速度一般在500m/s左右,厚度一般為1~10m;降速層速度一般為1800~2600m/s,厚度為60~80m;高速層速度一般在3200m/s左右。

    圖1.5 成都平原第四繫厚度等值線圖
    中速區帶:主要分布在龍泉山一帶的丘陵地區,地表出露侏羅繫或白垩繫地層,表土較薄。低速層厚度為5m左右,速度為600~1200m/s;降速層厚度為4~8m,速度為2000~2800m/s;高速層速度一般為3200~3600m/s。
    由於表層出露岩性變化、風化程度的差異及山前垮塌和洪積堆積物不同等因素的影響,龍門山前緣表層速度變化劇烈,地震資料采集施工十分困難,地震資料品質極差,靜校正問題十分突出。而進入成都平原,表層速度變化相對平穩,呈典型的三層結構,但面波、折射波等與表層結構有關的規則噪聲發育。向東進入龍泉山區表層速度結構因出露的岩性和地形起伏較大的影響,橫向變化較大,靜校正問題較嚴重。圖1.6是一條二維地震測線層析成像反演獲得的表層速度結構,由此可見龍門山大山區和龍泉山丘陵區表層速度結構橫向變化較成都平原復雜。

    圖1.6 層析成像反演獲得的川西地區表層速度結構(自西向東)
    三、對地震勘探的主要影響
    川西地區以丘陵、平原為主,在丘陵、平原區盡管低降速層覆蓋厚,但潛水面淺且界面較穩定,一般都能保證在潛水面下激發,故取得的地震資料質量較好,信噪比高,但由於近地表巨厚的流沙、卵石層的影響,地震資料頻帶較窄(6~65Hz),主頻不高(25~28Hz)。這一地段的干擾主要為折射波和面波。在龍門山大山區,由於表土覆蓋薄,且斷層發育、出露岩層破碎、部分地段灰岩直接出露,為典型的地表地下“雙復雜”地區,導致記錄連續性較差、信噪比也較低。干擾波主要表現為較強的面波和散射。龍泉山丘陵區資料總體而言信噪比較高。部分地段由於潛水面深或出露疏松砂岩,資料能量偏低,頻帶變窄,品質較差。另外,過河段由於激發岩性含沙重,部分記錄面波強,資料品質差。圖1.7反映了川西地區不同表層地震地質條件下的地震記錄情況,可見龍門山大山區和河灘卵石區地震資料品質差。

    第三節 深部地震地質條件
    一、地層及構造
    四川盆地基底為前震旦繫,部分地區有下震旦統,為變質岩、岩漿岩,厚度達數千米甚至上萬米。上震旦統到中三疊統以海相碳酸鹽岩沉積為主,寒武繫、奧陶繫、志留繫在盆地內廣泛分布,為臺地型沉積。後期的加裡東運動使得川中古隆起部分地區的寒武繫、奧陶繫、志留繫被剝蝕,其中志留繫被剝蝕程度較大。泥盆繫、石炭繫沉積時期,揚子古陸隆起,大部分地區缺失沉積,隻有盆地邊緣有泥盆繫、石炭繫地層,盆地內部拉張斷層形成的地塹內也有部分沉積。二疊繫為淺海臺地沉積,四川盆地全區分布,晚二疊世初期有峨眉山玄武岩噴發,總體上為拉張環境,在拉張斷層上盤沉積生物礁。中下三疊統為淺海碳酸鹽岩臺地,分布廣泛。晚三疊世龍門山、大巴山造山運動開始,印支運動使得揚子臺地整體抬升,上三疊統明顯反映盆地由海相向陸相的轉化,川西前陸盆地開始形成,以湖相、河流相的碎屑岩沉積為主,主要有碎屑石英砂岩、粉砂岩、泥岩和局部煤層。侏羅繫到新近繫為陸相紅層沉積,以湖相、河流相碎屑岩為主(表1.1)。
    表1.1 四川盆地地層繫統及構造事件表

    川西地區海、陸相兩大沉積建造的地層較為齊全,目前勘探的主要目的層是深度在6000m以內的陸相碎屑岩儲層,主要包括上三疊統須家河組二段、四段以及中下侏羅統千佛崖組、中侏羅統沙溪廟組、上侏羅統遂寧組和蓬萊鎮組。海相勘探的主要目標是上三疊統馬鞍塘組、中三疊統雷口坡組、下三疊統嘉陵江組和飛仙關組、二疊繫長興組等。
    川西拗陷中段涉及的主要有龍門山構造帶、龍泉山構造帶、孝泉豐谷構造帶。其中龍門山構造帶為一個NNE向的高陡復雜構造帶,以基底衝斷推覆、滑覆為主。構造總體由彭灌飛來峰群和一繫列褶皺衝斷推覆體組成(圖1.8)。地腹構造復雜,逆衝推覆斷層發育,斷層、地層高陡,在地表露頭傾角接近90°,個別地層甚至倒轉,斷裂帶地層破碎,難以形成穩定的反射界面,是典型的地表、地下“雙復雜”的地震地質條件,波場復雜,信噪比低,勘探效果較差。龍泉山構造帶為一個近SN向的狹長構造帶,斷層較發育,由一繫列的反衝和走滑斷層組成,斷層主要集中發育在構造軸部,局部地層及斷面傾角較大(50°~70°),對構造主體部位的地震資料采集有一定的影響。小泉豐谷構造帶主要為一個NEE向的寬緩鼻狀構造帶,除合興場地區外,斷層不太發育、構造幅度不高、地層傾角不大(2°~5°),對地震資料采集影響不大。

    圖1.8 龍門山構造帶露頭及深部構造樣式
    二、主要反射波組屬性及特征
    圖1.9為川西地區東西向區域大剖面,剖面穿越龍門山—成都平原—龍泉山,從淺到
    深各主要反射波組齊全,波組特征清晰,各波組的地質屬性如下。TK2:上白垩底部反射。TJ3p:上侏羅統蓬萊鎮組底部反射。TJ2s:中侏羅統沙溪廟組底部反射。TJ1b:下侏羅統白田壩底部反射。
    5
    TT3x:上三疊統須家河組五段底部反射。
    4
    TT3x:上三疊統須家河組四段底部反射。
    3
    TT3x:上三疊統須家河組三段底部反射。
    TT3m:上三疊統馬鞍塘組底部反射。

    · 10·川西致密砂岩氣藏預測技術
    TT1j4:下三疊統嘉陵江組四段底部反射。TP2:上二疊統底部反射。TP1:下二疊統底部反射。T

    :寒武繫底部反射。

    圖1.9 川西地區典型地震剖面
    (1)TJ1b反射波組:在全區表現為強反射,一般呈雙相位特征,可連續追蹤。與下伏地層(T3x5)呈角度不整合接觸,在絕大部分主測線剖面上可見一繫列削蝕點,為反射標準層。

    (2)TT3m反射波組:反射波能量強,一般為兩個相位。相位連續性較好,第二相位連續性好,能量強,區域特征穩定,為反射標準層。該反射波組在大邑地區特征不明顯,無強反射特征;在鴨子河地區相位特征有些變化,局部地區表現為三個相位,、第二相位能量強,連續性好,第三相位能量弱,穩定性差。

    (3)TT1j4反射波組:反射波能量中等、橫向變化較大,在研究區東部方水場地區、安縣地區反射波品質較好,較連續,一般表現為多個中強相位;其他地區該反射波能量很弱,幾乎未形成有效反射,對比追蹤非常困難,該反射為反射假想層。

    (4)TP2反射波組:一般表現為雙強相位,連續性較好,區域上較穩定,為反射標準層。依據標定結果,對比追蹤的是第二相位。

    (5)TP1反射波組:一般表現為雙強相位,連續性較好,區域上較穩定,為反射標準層。依據標定結果,對比追蹤的是相位。

    (6)T


    反射波組:一般表現為雙強相位,連續性好,區域上較穩定,為反射標準層。依據標定結果,對比追蹤的是相位。


    第四節 地震資料特點
    一、干擾波特征
    川西地區地震資料在平原和丘陵地段信噪比較高,但低速面波、聲波、淺層折射波及淺層多次折射波等規則干擾波發育(圖1.10)。受環境因素影響,強振幅、高頻、機械振動、工業電等非規則干擾也十分嚴重。

    (1)聲波:在平原流沙、卵石覆蓋區或現代河床大卵石分布區,由於難以實施深井激發,聲波干擾相對較重。聲波干擾主要分布在近炮檢距範圍內,頻帶較寬,幾乎覆蓋了地震勘探的有效頻帶,振幅極強,速度為340m/s左右。

    (2)面波:在平原流沙、卵石覆蓋區面波比較發育,且能量強,頻率為6~10Hz,視速度範圍為600~1800m/s,具有明顯的頻散現像。在面波干涉的三角帶內,有效反射受到嚴重干擾,大部分地段不能清晰識別有效反射。

    (3)折射波:整個平原區淺層折射波、多次折射波十分發育,能量很強,對淺層有效波的干擾嚴重。折射波及多次折射波的波頻率一般為6~35Hz,與地震波優勢頻帶重疊,速度為2000~4000m/s,速度範圍較寬,波組數量較多。

    (4)直達波:川西地區典型的表層速度結構,即在5m左右的表土和流沙、卵石之下為速度較高的降速層,容易形成很強的直達波。川西地區直達波的分布比較局限,主要分布在龍門山前的平原地區,能量強,主頻比折射波高,視速度為1800~2000m/s。

    (5)強振幅、高頻、機械振動、工業電等非規則干擾:由於川西地區經濟十分發達,人口稠密、交通發達,場鎮、工礦企業眾多,環境噪聲較重。主要有人畜活動造成的強振

    幅干擾、機械振動干擾、環境高頻干擾及工業電干擾。這些干擾頻帶分布寬,為10~150Hz,能量強,在記錄中隨機出現。
    二、有效波特征
    20世紀90年代以前,川西地區主要勘探目的層為深層須家河組,1994年以後開始大規模的以蓬萊鎮組、沙溪廟組為主要目的層的淺中層地震勘探,2000年後又重新轉入深層須家河組勘探,2004年以來開展了多波多分量地震勘探,2006年開始面向深層海相儲層開展區域普查勘探。
    總體而言,川西地區平原和丘陵地帶的地震記錄有效波反射波組齊全,信噪比較高,連續性較好[圖1.11(a)]。但龍門山大山區資料可識別的波組少,波場復雜,信噪比低,連續性差,頻帶狹窄,靜校正問題嚴重[圖1.11(b)]。

    圖1.11 川西地區典型原始地震記錄
    從低通濾波和倍頻程掃描看(圖1.12),川西地區地震記錄,淺層7Hz以下和70Hz以上幾乎見不到有效反射信號,優勢頻帶集中在12~35Hz,60Hz以上有效波能量很弱;中層6Hz以下和60Hz以上幾乎見不到有效反射信號,優勢頻帶集中在10~30Hz,55Hz以上有效波能量很弱;深層6Hz以下和55Hz以上幾乎見不到有效反射信號,優勢頻帶集中在10~26Hz,50Hz以上有效波能量很弱。淺、中、深層的頻譜分析結果與上述結論一致(圖1.13),說明川西地區地震資料頻帶窄、主頻偏低,分辨率不高。


     
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