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第四章VSP课件.ppt
第四章 垂直地震剖面(VSP)技术
第一节 VSP的基本原理
第二节 VSP野外采集技术
第三节 VSP资料的数字处理
第四节 VSP资料的解释与应用
第五节 VSP技术的发展趋势;第一节 VSP的基本原理;? ?;一、 VSP技术的特点;二、 VSP技术在油气勘探中的作用;三分量子波检波器;
;VSP中的主要波动:
从波的类型来分:
(1)直达初至波
(2)一次反射波:反射纵波和转换波(当震源有偏移距)
(3)多次反射波
从波传播到接收点的方向来分:
(1)下行波:来自接收点上方的下行波(直达波和下行多次波)
(2)上行波:来自接收点下方的上行波(一次反射波和上行多次波) ;干扰波类型:
(1)套管波:沿套管传播的波
(2)电缆波:电缆振动引起检波器振动。
(3)管道波:充满泥浆的井与围岩形成一个明显的波阻抗界面,由震源产生的面波传播到此界面时,好象一个新的震源,产生了沿井轴方向传播的管波,能量强,速度低(1400-1460),稳定。 ;第二节 VSP的野外采集技术;VSP测井现场;一、VSP震源; 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。;VSP震源的种类;电火花震源利用在液体中瞬间放电方法产生了高温和高压脉冲。脉冲宽度达微妙或毫秒级。其工作过程是:用汽车发动机使同步发电机产生的交流电压,经调压器调压与升压变压器升压,再由硅堆整流成直流,给电容器C充电,然后放电。放电的能量为:
W=0.5CV2
式中:W是电容器储能(J);C为电容量(?F);V是充电电压(V)。;电火花工作原理图;如需改变能量,则可通过调节电压V的大小或改变电容量C即可实现。充电到预定电压后,则处于待发状态,一旦地震采集仪发出启动信号触发开关K,使电容器快速向换能器中的水间隙释放能量。获得极高的瞬时放电功率,从而产生强大的脉冲电压。
式中:Pmax冲击波波前最大压力;?1是???分函数,液体介质为0.7;?0是液体介质密度;W为放电通过单位长度上的脉冲能量;T是脉冲能量的持续时间;tb为波前时间。 ;二、井下检波器;?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。;深度;2、井下检波器类型;(2)单面推靠式系列检波器;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。; 多级三分量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。; 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。;三、地面记录仪器; 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。;四、VSP观测系统;2、VSP观测系统类型;(一)零井源距VSP观测系统;(二)固定非零井源距观测系统;(三)变井源距观测系统;(四)斜井VSP观测系统;(五)斜井VSP的三维观测系统;(六)反VSP或称逆VSP;(七)VSP的三维观测系统;由PHILLIPS(挪威)石油公司在北海的Ekofisk油田实施的常数反射角环状观测系统方案。;挪威北海的Oseberg油田的地面地震资料;挪威北海的Oseberg油田的地面地震资料和3D VSP资料,分辨率高,但信噪比差;(八)随钻VSP(Seismic While Drilling, SWD
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