RU2305856C1 - Способ наземно-скважинной сейсморазведки - Google Patents

Способ наземно-скважинной сейсморазведки Download PDF

Info

Publication number
RU2305856C1
RU2305856C1 RU2006128048/28A RU2006128048A RU2305856C1 RU 2305856 C1 RU2305856 C1 RU 2305856C1 RU 2006128048/28 A RU2006128048/28 A RU 2006128048/28A RU 2006128048 A RU2006128048 A RU 2006128048A RU 2305856 C1 RU2305856 C1 RU 2305856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
seismic
oscillations
excitation
points
Prior art date
Application number
RU2006128048/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Рустем Явдатович Адиев (RU)
Рустем Явдатович Адиев
Юрий Григорьевич Антипин (RU)
Юрий Григорьевич Антипин
Андрей Викторович Сухачев (RU)
Андрей Викторович Сухачев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика" filed Critical Открытое акционерное общество "Башнефтегеофизика"
Priority to RU2006128048/28A priority Critical patent/RU2305856C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305856C1 publication Critical patent/RU2305856C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Способ наземно-скважинной сейсморазведки относится к области исследований земных недр при поиске и разведке полезных ископаемых геофизическими методами и в частности сейсмическим методом. Основной задачей сейсмического метода разведки является изучение геологического строения и состава горных пород. Наблюдения предлагается проводить одновременно на поверхности и в горизонтальной (или сильно наклонной) скважине. Цель достигается тем, что в способе наземно-скважинной сейсморазведки, включающем регистрацию сейсмических колебаний в горизонтальной скважине в точках, отстоящих на равных расстояниях друг от друга, и регистрацию сейсмических колебаний приемниками, размещенными вдоль заданной линии на поверхности земли, при возбуждении колебаний в пунктах, расположенных также на этой линии, являющейся проекцией ствола скважины на поверхность земли, регистрацию колебаний производят от одного возбуждения одновременно приемниками на поверхности и в скважине. Информация, получаемая этим способом, может использоваться для детального изучения геологического разреза в интервале между горизонтальной скважиной и поверхностью земли методами сейсмотомографии. Целью изобретения является повышение точности структурных построений и определение физических параметров геологического разреза и в частности скоростной характеристики конкретного геологического объекта. 2 ил.

Description

Способ наземно-скважинной сейсморазведки относится к области исследований земных недр при поиске и разведке полезных ископаемых геофизическими методами, в частности сейсмическим методом. Основной задачей сейсмического метода разведки является изучение геологического строения и состава горных пород.
Известен способ сейсмической разведки [1], при котором датчики (сейсмоприемники), регистрирующие сейсмические колебания располагают на поверхности земли (или моря) вдоль запроектированных линий (профилей). Возбуждение колебаний производят в точках на поверхности земли (или моря) или в неглубоких взрывных скважинах, располагающихся вдоль линий, совпадающих (или несовпадающих) с линией размещения сейсмоприемников. В общем виде работа данным способом представляется так. На поверхности земли (или моря) размещают сейсмическую косу вдоль заданного направления (линии профиля), представляющую собой пучок из нескольких пар соединительных проводов. Один конец каждой пары проводов соединяются с регистратором, а к другому концу присоединяются датчики. После размещения датчиков вдоль профиля производят возбуждение колебаний каким-либо способом (взрыв, вибратор и пр.) и одновременно начинается регистрация колебаний среды датчиками, которые преобразуют их в электрический сигнал. Далее электрический сигнал по соединительным проводам поступает на регистрирующее устройство, которое записывает их на носитель информации (магнитный, оптический или другого типа). По окончании возбуждения еще некоторое время регистрация и запись колебаний продолжается. При этом регистрируются собственные колебания среды. С окончанием записи колебаний завершается один этап наблюдений. Затем производится перемещение пункта возбуждения и пунктов приема в точки с другими координатами вдоль профиля и повторяется возбуждение колебаний, регистрация, запись их на носитель информации и т.д. По окончании работ вдоль заданного профиля полученные записи обрабатываются с целью выделения полезных волн и последующей их интерпретации. Один из недостатков данного способа заключается в том, что вторичные (полезные) волны, образуемые внутри среды, и в частности, отраженные волны, при регистрации датчиками на поверхности ослабляются и фильтруются за счет двукратного прохождения пути от источника возбуждения до объекта и обратно, что снижает отношение сигнал/помеха и соответственно, точность выделения полезных волн и достоверность последующей интерпретации результатов. Но основным недостатком данного способа следует считать то, что глубины Н залегания отражающих границ определяются из уравнения Н=ν*t, в котором два параметра - скорость распространения волны и t - время прохождения волны до отражающей границы, которое определяется непосредственно по записям сейсмических колебаний, а скорость приближенно определяется при обработке этих записей из предположений [1], что
Figure 00000002
где t - время пробега волны из пункта возбуждения до отражающей границы и от нее до пункта приема, расположенного на поверхности и удаленного на расстояние x - от пункта возбуждения;
t0 - время пробега волны из пункта возбуждения до отражающей границы и обратно до пункта приема на поверхности при x=0, которое определяется так же непосредственно по записям сейсмических колебаний.
Достоинством такого способа является возможность прослеживания отражающей границы вдоль линии наблюдения. Однако не высокая точность определения скорости ν часто порождает недопустимые погрешности в определении структурных параметров, т.е. границ пластов, слагающих геологический разрез.
Известен «Способ вертикального сейсмического профилирования» [2]. В этом способе возбуждение колебаний производят на поверхности в точке, лежащей на прямой и проходящей через пункт приема в глубокой скважине и перпендикулярной к плоским границам пластов. Данный способ предназначен для более точного определения упругих характеристик геологического разреза при исследованиях в наклонных скважинах. Однако при удалении от скважины в общем случае скоростная характеристика может существенно изменяться и применить данные о скоростях, полученные вблизи от скважины для решения структурных задач так же может привести к большим погрешностям. Кроме этого, для реализации способа необходимо информация об углах наклона геологических пластов, которой не всегда располагают исследователи. Приведенные недостатки способа создают существенные ограничения данного для его применения.
Особенно важно знать с высокой точностью скоростную характеристику и структурное (геометрическое) строение геологического объекта, из которого ведется добыча, для определения оптимальных параметров и режимов эксплуатации. Как видно ни один из приведенных способов, в силу присущих им ограничений, не может обеспечить решение этой задачи высокой точностью.
С целью повышения точности структурных построений и определения физических параметров геологического разреза, в частности скоростной характеристики конкретного геологического объекта, предлагается наблюдения проводить одновременно на поверхности и в горизонтальной (или сильно наклонной) скважине.
Цель достигается тем, что в способе наземно-скважинной сейсморазведки, включающем регистрацию сейсмических колебаний в горизонтальной скважине в точках, отстоящих на равных расстояниях друг от друга и регистрацию сейсмических колебаний приемниками, размещенными вдоль заданной линии на поверхности земли при возбуждении колебаний в пунктах, расположенных также на этой линии, согласно изобретению линия размещения пунктов возбуждения и приемников колебаний является проекцией ствола скважины на поверхность земли и регистрацию колебаний производят от одного возбуждения одновременно приемниками на поверхности и в скважине.
В предлагаемом изобретении способ реализуется следующим образом, схема представлена на фиг.1. На забой или в заданную точку горизонтальной скважины 6 доставляется прибор для регистрации колебаний в скважине. А на поверхности земли вдоль линии (профиля), являющейся проекцией ствола скважины на земную поверхность, размещается сейсмическая коса. Датчики 1 на косе обозначены знаком ▲. Сейсмическая волна от пункта возбуждения 2 (пункт возбуждения обозначен знаком ▼) распространяется вниз по лучам, обозначенным сплошными стрелками, а после отражения от границ по лучам, обозначенным пунктирными стрелками (фиг.1). Датчики сейсмической косы 1 и пункты возбуждения 2 колебаний могут располагаться и за границей отрезка линии, являющейся проекцией ствола скважины на земной поверхности. Далее на земной поверхности по намеченному профилю производят возбуждение колебаний в точках, которые могут располагаться на проекции ствола скважины, так и за пределами ее. В случае, когда пункты возбуждения 2 располагают на отрезке профиля, являющимся проекцией ствола скважины на поверхность земли, необходимо соблюдать следующее условие: положение пунктов 2 возбуждения должно совпадать с проекциями точек, в которых находится прибор 4 в горизонтальной скважине, на линию профиля. Затем производится возбуждение колебаний и одновременная регистрация их на поверхности в точках 1 и скважинным прибором 4. После этого производится перемещение пунктов возбуждения 2 в новые точки при фиксированном положении датчиков 1 на поверхности и в зонде в скважине и снова производится возбуждение и прием колебаний. Перемещение пунктов возбуждения 2 по профилю производится до тех пор, пока не будет пройден весь участок, совпадающий с проекцией ствола скважины на профиле. На этом заканчивается первый этап наблюдений. Далее производится перемещение прибора 4 в горизонтальной скважине 6 на новую точку наблюдения. Соответственно перемещается по профилю и точка ее проекции на поверхности и снова производится возбуждение колебаний в тех же пунктах возбуждения, как на предыдущем этапе и последующая одновременная регистрация их на поверхности и в горизонтальной части скважины 6. Очевидно, предложенный способ регистрации данных эквивалентен такому способу, при котором, если бы имелась практическая возможность его реализации, сейсмическая коса размещалась бы в горизонтальной части. При перемещении прибора в вертикальном стволе скважины так же производится регистрация колебаний.
По сейсмическим данным, зарегистрированным скважинным прибором 4, непосредственно определяется время Т прихода волны к скважинному прибору, а по данным наземных наблюдений определяются времена Тк и Тп прихода волны до кровли 3 подошвы 5 соответственно исследуемого пласта, схема представлена на фиг.2.
Далее определяем время прохождения волны между кровлей 3 пласта и прибором 4 как
ΔT1=Т-Тк
и время прохождения волны от кровли пласта 3 до его подошвы 5 как
ΔТ2=Тп-Тк.
И затем, используя априори известное значение скорости Vп в исследуемом пласте, которое определяется по данным наблюдений в вертикальном стволе 7 этой же или в соседней скважине, находим расстояние S1 от скважинного прибора 4 до кровли пласта 3 как:
S1=Vп*ΔТ1.
На следующем этапе вычисляется расстояние Н между прибором 4 (т.е. точкой приема колебаний в скважине) и пунктом 2 возбуждения колебаний, расположенным в точке, совпадающей с проекцией точки приема на поверхность земли. Для этого необходимо использовать известные координаты прибора 4 в скважине, которые определяются на основе результатов стандартных (обязательных) работ в каждой скважине - инклинометрии скважин. Далее, используя найденное значение Н, определяем величину скорости V1 на отрезке между точкой возбуждения 2, с которой совмещена проекция точки приема и кровлей пласта 3 как
V1=(H-S1)/ΔT2.
Использование вычисленного значения скорости V1 для преобразования изображения геологического разреза, рассчитываемого во временном масштабе, в его изображение в глубинном масштабе позволит определить глубину h1 залегания верхней границы продуктивного объекта, в данном случае кровли 3, с повышенной точностью. Для определения геологического строения нижней границы продуктивного объекта, т.е. подошвы, при этом же расположении пунктов возбуждения и приема, определим среднюю скорость V2 от пункта возбуждения 2 до подошвы 5 как:
V2=(Н+(ΔТ2-ΔТ1)*Vп)/Тп.
Использование этого значения скорости обеспечит повышение точности при построении нижней границы продуктивного слоя в глубинном масштабе.
Предлагаемый способ наземно-скважинной сейсмороазведки позволяет получать данные для определения скорости V до кровли 3 и подошвы 4 геологического объекта и мощность (толщину) объекта с более высокой точностью, чем при используемом в настоящее время способе наземной сейсморазведки. Кроме того, информация, получаемая этим способом, может использоваться для детального изучения геологического разреза в интервале между горизонтальной скважиной и поверхностью земли методами сейсмотомографии.
Источники информации
1. Мешбей В.И Сейсморазведка методом общей глубинной точки. М.: «Недра», 1973 г.
2. Козлов Е.А., Шехтман Г.А. Способ вертикального сейсмического профилирования (а.с. СССР № 1002997, МКИ 01V 1/40).

Claims (1)

  1. Способ наземно-скважинной сейсморазведки, включающий регистрацию сейсмических колебаний в горизонтальной скважине в точках, отстоящих на равных расстояниях друг от друга, и регистрацию сейсмических колебаний приемниками, размещенными вдоль заданной линии на поверхности земли при возбуждении колебаний в пунктах, расположенных также на этой линии, отличающийся тем, что линия размещения пунктов возбуждения и приемников колебаний является проекцией ствола скважины на поверхность земли и регистрацию колебаний производят от одного возбуждения одновременно приемниками на поверхности и в скважине.
RU2006128048/28A 2006-08-01 2006-08-01 Способ наземно-скважинной сейсморазведки RU2305856C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128048/28A RU2305856C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Способ наземно-скважинной сейсморазведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128048/28A RU2305856C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Способ наземно-скважинной сейсморазведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2305856C1 true RU2305856C1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128048/28A RU2305856C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Способ наземно-скважинной сейсморазведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305856C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498350C1 (ru) * 2012-06-13 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Геостра" Способ сейсморазведки с использованием данных инклинометрии скважин

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498350C1 (ru) * 2012-06-13 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Геостра" Способ сейсморазведки с использованием данных инклинометрии скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7035165B2 (en) Imaging near-borehole structure using directional acoustic-wave measurement
US8547794B2 (en) Extending the coverage of VSP/CDP imaging by using first-order downgoing multiples
US10422212B2 (en) Borehole trajectory via multi-component borehole seismic receiver
US10768323B2 (en) Methods and systems for seismic data analysis using a tilted transversely isotropic (TTI) model
CN101568856A (zh) 通过变井源距垂直地震剖面测量进行的盐下反射层析和成像
US20120046871A1 (en) Method for time picking and orientation of three-component seismic signals in wells
CN102681004A (zh) 以掘进机为震源的巷道随掘地震超前探测装置及方法
US10120093B2 (en) Methods for in-situ borehole seismic surveys using downhole sources
US6591193B2 (en) Method and apparatus for acquiring offset checkshot survey data using tube-wave conversion
US5200928A (en) Method for using mode converted P- to S- wave data to delineate an anomalous geologic structure
US10712462B2 (en) Method and system for wavefield separation of sonic data using cross-correlation
US10890682B2 (en) Method and system for imaging dipping structures
US20120269035A1 (en) Evaluating Prospects from P-Wave Seismic Data Using S-Wave Vertical Shear Profile Data
Gajek et al. Results of the downhole microseismic monitoring at a pilot hydraulic fracturing site in Poland—Part 1: Event location and stimulation performance
Yamamoto et al. Borehole acoustic reflection survey experiments in horizontal wells for accurate well positioning
RU2305856C1 (ru) Способ наземно-скважинной сейсморазведки
EA025952B1 (ru) Извлечение данных о волне сдвигового типа sv из сейсмических данных о волне типа р
CN110531415A (zh) 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
Yamamoto et al. Fracture imaging from sonic reflections and mode conversion
Patterson et al. High-resolution borehole acoustic imaging through a salt dome
RU2339978C1 (ru) Способ скважинной сейсморазведки
CN110780345A (zh) 一种隧道超前地震探测地震数据的三维速度分析方法
RU2437124C1 (ru) Способ сейсморазведки в криволинейных скважинах
RU2760889C1 (ru) Способ скважинной сейсмической разведки
Urosević et al. Seismic anisotropy in the upper 500 m of the Southern Sydney Basin

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080802