Проект на производство детальных сейсморазведочных работ

Геолого-геофизическая изученность Русскинской площади. Обоснование методики сейсмической съемки. Буро-взрывные работы и топографо-геодезическое обеспечение. Камеральные работы: типовая обработка и интерпретация материалов. Сметная стоимость работ.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 12.01.2014
Размер файла 7,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

  • Реферат
  • Геологическое задание
  • Введение
  • 1. Геолого-геофизическая изученность
    • 1.1 Физико-географический очерк
    • 1.2 Краткая геолого-геофизическая характеристика района работ
    • 1.3 Геологическое строение района работ
      • 1.3.1 Литолого-стратиграфическая характеристика района
      • 1.3.2 Тектоника
      • 1.3.3 Нефтегазоносность
    • 1.4 Сейсмогеологические условия района работ
  • 2. Методика проектируемых сейсморазведочных работ
    • 2.1 Обоснование методики и площади сейсмической съемки
    • 2.2 Выбор системы наблюдения и расчёт параметров
      • 2.2.1 Расчёт системы наблюдений МОВ ОГТ
      • 2.2.2 Расчёт характеристики направленности системы ОГТ
      • 2.2.3 Синтез группы сейсмоприёмников
    • 2.3 Сейсморазведочная аппаратура
  • 3. Вспомогательные работы
    • 3.1 Опытно-методические работы
    • 3.2 Буро-взрывные работы
    • 3.3 Топографо-геодезическое обеспечение
    • 3.4 Техническое строительство
    • 3.5 Организация радиосвязи в партии
    • 3.6 Метрологическое обеспечение
      • 3.6.1 Сейсморазведка
    • 3.7 Топографо-геодезические работы
  • 4. Камеральные работы
    • 4.1 Типовая обработка материалов
    • 4.2 Интерпретация материалов
  • 5. Спецглава. AVO-анализ
    • 5.1 Общие сведения
    • 5.2 Пример AVO-анализа
  • 6. Безопастность и экологичность проекта
    • 6.1 Охрана труда и техника безопасности
      • 6.1.1 Оценка санитарно-гигиенических условий труда сейсмопартии
      • 6.1.2 Нормирование метеорологических условий на производстве
      • 6.1.3 Источники шума и вибрации
      • 6.1.4 Электробезопасность и молниезащита
      • 6.1.5 Организация противопожарного состояния объекта
      • 6.1.6 Работа с горючесмазочными материалами (ГСМ)
      • 6.1.7 Работа с взрывчатыми веществами
      • 6.1.8 Освещенность на рабочем месте
    • 6.2 Экологичность проекта
      • 6.2.1 Охрана лесов
      • 6.2.2 Охрана водных источников
      • 6.2.3 Охрана почв
      • 6.2.4 Охрана окружающей среды на базе (подбазе) сейсмической партии, на местах производства работ
    • 6.3 Чрезвычайные ситуации
      • 6.3.1 Предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного характера (аварийные выбросы)
    • 6.4 Определение вероятных параметров ударной волны при взрыве
  • 7. Определение сметной стоимости
  • Заключение
  • Список литературы

Реферат

сейсмический съемка взрывной камеральный

МО РФ Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, Кафедра Прикладной Геофизики, ул. Володарского 56.

Старикова Мария Вячеславовна. Проект на производство детальных сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 3D масштаба 1:25000 на Русскинской площади с целью детального изучения геологического строения нижнемеловых и юрских отложений.

Методика работ:

Работы будут проводиться с использованием площадной системы наблюдений - крест, номинальная кратность прослеживания - 32; расстояние между ПП -50м; расстояние между ПВ - 50м; группирование - 25 сейсмоприемников на базе 9м, соединенные последовательно; количество линий приема - 8; количество активных каналов - 96; расстояние между линиями приема - 300 м; расстояние между линиями взрыва - 300м; объем работ - 294,12 км2.

Регистрация будет осуществляться сейсмостанцией "SN-388".

Цель работы:

Детализация геологического строения нижнемеловых и юрских отложений.

Ключевые слова:

Сейсморазведка, Русскинский лицензионный участок, юрские и нижнемеловые отложения, система наблюдений, AVO-анализ.

Геологическое задание

на проведение сейсморазведочных работ МОГТ 3Д

на Русскинском лицензионном участке

1. Целевое назначение работ

Детальные сейсморазведочные работы 3Д в сезоне 2012-2013гг. проводятся на Русскинском лицензионном участке в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области с целью:

Детализация геологического строения нижнемеловых и юрских отложений, с целью прогноза новых нефтегазоперспективных объектов.

Общий объем работ 294,12 кв.км, масштаб съемки 1:25000.

2. Геологические задачи

2.1. Прослеживание на площади исследований отражающих горизонтов приуроченных к нижнемеловым и юрским отложениям, характеризующих строение продуктивных пластов для детального изучения геологического строения Русскинского лицензионного участка

2.2. Построение трехмерной сейсмолитологической модели и прогноз фильтрационно-емкостных свойств нижнемеловых и юрских отложений на основе комплексной интерпретации динамических и кинематических характеристик отраженных волн (особенностей сейсмической записи), данных ГИС, керна и испытаний скважин.

2.3. В результате интегрированной интерпретации материалов МОГТ-ЗД и данных ГИС необходимо создать детальные геологические модели нижнемеловых и юрских продуктивных пластов группы БС, ЮС и перспективных объектов в верхней части доюрских образований.

3. Методика и состав работ

- Выполнение площадных сейсморазведочных работ 3Д МОГТ с использование телеметрической компьютеризованной станции;

- Методика работ, технические параметры регистрирующей аппаратуры определяются техническим заданием на проектирование;

- Обработка и интерпретация материалов в объеме 294,12 км2.

Основные параметры системы наблюдения приведены ниже:

Методика работ

МОГТ 3Д.

Масштаб работ

1:25 000

Длина сейсмической записи, с

Шаг линий возбуждения (ЛВ), м

300

Шаг линий приема (ЛП), м

300

Количество активных ЛП

Рабочие каналы

Количество пунктов возбуждения (ПВ) в пределах одной полосы (между двумя средними ЛП)

Количество активных пунктов приема (ПП) в ЛП

Шаг ПВ в ЛВ, м

50

Шаг ПП в ЛП, м

50

Кол-во сейсмоприемников в группе

25

База группирование сеймоприемников, м

9

Максимальное удаление, м

2540?

Размер бина, м

25

Номинальная кратность

32

Способ возбуждения сигнала

взрыв

Глубина скважин (подбирается опытным путём),м

6-16,5

Вес заряда (подбирается опытным путём),г

250-1000

Объём работ, кмІ/ физ. набл.

294,12

4. Результаты и сроки выполнения работ

В результате проведения сейсморазведочных работ необходимо получить: комплект полевых сейсмических записей формата SEG-D, записанных на магнитных носителях, рапорта оператора на бумажных и магнитных носителях, абрисы полос отстрела на бумажных носителях, SPS - файлы на магнитных носителях, аппаратурные тесты на бумажных и магнитных носителях, материалы оперативной обработки на полевом вычислительном комплексе.

В результате проведенных работ должны быть получены: временные разрезы по всем профилям, структурные карты (схемы), карты изохрон по опорным и целевым отражающим горизонтам, трехмерная сейсмолитологическая модель и оценка фильтрационно-емкостных свойства нижнемеловых и юрских отложений, карты прогноза зон возможного развития коллекторов и нефтегазоносности продуктивных пластов в этих отложениях.

Сроки работ:

Планирование, проектирование: декабрь 2012 г. -январь 2013 г.

Организация и подготовительные работы: январь - апрель 2013 г.

Полевые работы и их ликвидация: апрель - сентябрь 2013 г.

Камеральные работы: -обработка материала: сентябрь - ноябрь 2013 г.

-интерпретация данных: ноябрь - декабрь 2013 г.

Введение

В данном проекте запроектированы сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 3Д масштаба 1:25000, которые будут проводиться на Русскинском лицензионном участке.

В административном отношении проектный участок работ находится в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Площадные работы 3Д по проекту будут выполнены согласно геологическому заданию в объеме 294,12 км2 с целью:

- детального изучения геологического строения нижнемеловых и юрских отложений;

- создание трехмерных цифровых сейсмогеологических моделей продуктивных пластов БС11, Ю1, ЮС2, ачимовской пачки в пределах площади исследований;

- детальное изучение геологического строения нижнемеловых и юрских отложений с целью прогноза новых нефтегазоперспективных объектов

Работы будут проводиться методом МОВ ОГТ 3Д с применением 32-кратной системы наблюдения "крест" масштаба 1:25 000.

В спецглаве рассматривается один из этапов обработки- AVO-анализ.

1. Геолого-геофизическая изученность

1.1 Физико-географический очерк

Русскинское месторождение нефти расположено в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации (рис. 1.1.1).

Русскинское локальное поднятие, контролирующее залежи месторождения, расположено к северу от широтного течения р. Обь в центральной части водораздела её правых притоков - рек Пим и Тромъеган. Ближайшим населённым пунктом является деревня Русскинская расположенная в 10 км к северу от границы участка. На площади имеются огороженные родовые угодья хант. Вокруг водоемов выделяются водоохранные зоны. Район относится к слабо населённым с плотностью населения менее 1 человека на км2.

В геоморфологическом отношении площадь месторождения представляет собой однообразную озёрно-аллювиальную равнину, залесенную в северо-восточной части и вдоль рек. Поверхность её плоская или слабоволнистая. Абсолютные отметки рельефа местности изменяются от +54.5 м на северо-востоке участка (урез воды на р. Лимпас) до +80.6 м на юго-западе.

Гидрографическая сеть представлена реками Лимпас, Муюлор-Яун, Улытьягун и более мелкими притоками р. Тромъеган. Последняя протекает примерно в 10-15 км к востоку от Русскинской площади. По реке Лимпас много проток и стариц.

Залесенность составляет 69.25%, слабо залесенные болота - 8.29 %, открытые болота, озера и реки - 22.46 %. Болота по преимуществу комплексные: грядово-мочажинные и грядово-озерковые. По понижениям и мочажинам они осоково-пушицево-сфагновые, а по грядам - кустарниково-мохово-сфагновые с угнетённой сосной, кедром, берёзой.

Климат района резко континентальный с продолжительной и суровой зимой и коротким, обычно дождливым летом.

Средняя температура самого холодного месяца января по данным многолетних наблюдений -23С, а самого тёплого июля +16С.

Абсолютный минимум температуры зимой (январь-февраль) может достигать -52С и ниже, а абсолютный максимум (июль) - +34С.

Годовая амплитуда температуры воздуха в среднем 39С. Характерными являются резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток.

Большая часть осадков выпадает в теплое время года. Из-за недостаточного количества тепла испарение во все месяцы меньше выпадающих осадков, поэтому относительная влажность держится на высоком уровне, ее среднегодовой показатель составляет 76%.

Зимой преобладающими являются ветры юго-западного и южного направлений, а летом - северо-западного и северо-восточного. Средне количество осадков в году 450 мм. Из этого количества около 380-400мм выпадает в тёплый период с апреля по октябрь. Снеговой покров устанавливается в конце октября и сходит в конце апреля начале мая. Зимой толщина снегового покрова на болотах 0,5-1,0 м, а в западинах и лесу достигает 1,5 м. Болота промерзают под снежным покровом на небольшую глубину - до 20 см, редко на большую глубину. Промерзаемость грунтов в пределах сухих участков достигает 0,8-1,2 м. Высокая относительная влажность воздуха (81 %), большое количество осадков при значительно меньшем испарении создают условия для избыточного увлажнения и прогрессирующего заболачивания территории. Ледостав на реках происходит в среднем 23-25 октября, а освобождаются реки ото льда 18-20 мая. Переход через 0С весной к устойчивым положительным температурам происходит в начале мая и с этого периода сразу же отмечается относительно высокий градиент роста температур.

Весенний период характеризуется бурным паводком. Уровень воды в Оби поднимается на 7-8 м.

Рис. 1.1.1 Обзорная карта района работ:

1-автомобильные дороги; 2-железные дороги; 3-контур работ 3D

1.2 Краткая геолого-геофизическая характеристика района работ

В 1947-1957 гг. начато изучение района работ региональными геологическими и геофизическими методами. Участок был покрыт геологической съемкой масштаба 1:1 000 000, гравиметрической съемкой масштаба 1:1 000 000, аэромагнитной съемкой масштаба 1:200 000.

Первые площадные сейсмические исследования МОВ на Сургутском своде были начаты зимой 1958-1959 гг., когда сейсмопартии 31, 36/58-59 провели сейсморазведку МОВ масштаба 1:100 000.

В 1963-1964 гг. сейсморазведочные работы МОВ масштаба 1:100 000 в районе Русскинской структуры были проведены с/п 8/63-64 Тюменского геологического управления Главгеологии РСФСР.

В 1970-1971 гг. с/п 14/70-71 треста "Хантымансийскгеофизика" и Главтюменьгеологии была подготовлена к разведочному бурению Савуйская структура, доразведана Маленькая и детализирована Тойлорская структуры.

В 1972-1973 гг. той же сейсмопартией были изучены северные окончания Федоровской, Моховой, Савуйской и Маленькой структур.

Начиная с 1980 года, проводятся более детальные сейсморазведочные работы в масштабе 1:50 000 методом МОВ ОГТ.

В 1982-1983 гг. с/п 71/82-83 Главтюменьгеологии и Хантыманскийского геофизического треста своими работами изучели западную часть Русскинского поднятия.

Результаты вышеперечисленных работ легли в основу представлений о геологическом строении площади.

Таблица 1.1.1 Краткие сведения о результатах сейсморазведочных работ

Год, название с/п, организация, проводившая работы, автор отчета

Метод,

масштаб

Краткие результаты работ

1963-1964 гг.,

Главгеология РСФСР,

Тюменское геологическое управление,

сп 8/63-64,

Хорошилов П.М.,

Пасечник В.И.

МОВ

1:100000

Получены сведения о структурно-тектоническом строении Русскинской зоны поднятий, в пределах которой выявлено 4 структуры: Варенская, Савуйская, Маленькая и Южно-Русскинская. Севернее Южно-Русскинской структуры выявлена южная периклинальная часть Русскинского поднятия.

1970-1971 гг.,

Главтюменьгеология, трест

Хантымансийскгеофизика,

сп 14/70-71,

Мовсун-Заде Р.К.

МОВ

1:100000

Подготовлена к разведочному бурению Савуйская структура, доразведана Маленькая структура, детализирована Тойлорская структура, выявлены Еловая и Северо-Еловая структуры.

1972-1973 гг.,

Главтюменьгеология, трест

Хантымансийскгеофизика,

сп 14/72-73,

Задоенко А.Н.

МОВ

1:100000

Детально изучены северное окончание Федоровской, Моховой, Савуйской и Маленькой структур.

1973-1974 гг.,

Главтюменьгеология, трест

Хантымансийскгеофизика,

сп 14/73-74,

Задоенко А.Н.,

Задоенко А.В.

МОВ ОГТ

1:100000

Получены новые данные о строении восточного крыла Федоровского КП, северных периклиналей Тайбинского вала, Минчимкинского КП, южной периклинали Венглинского КП и зон их сочленения. Детализированы и подготовлены к глубокому бурению структуры: Восточно-Моховая, Куншанская, Таплорская, Ларкинская, Иглорская, Южно-Конитлорская. Выявлена и оконтурена Юрьевская структура.

1974-1975 гг.,

Главтюменьгеология, трест

Хантымансийскгеофизика,

сп 17/74-75,

Слизкова Н.В.,

Монастырев В.В.

МОВ ОГТ

1:100000

В результате проведенных работ оконтурено Венглинское КП, юго-западнее Конитлорской структуры выявлен приподнятый участок. Детализировано и подготовлено к глубокому бурению Южно-Конитлорское поднятие. Уточнено геологическое строение Юрьевского л.п.

1977-1978 гг.,

Главтюменьгеология, трест

Хантымансийскгеофизика,

сп 14/77-78,

Задоенко А.Н.,

Овчаров А.Н.

МОГТ

1:100000

Выявлена структура II порядка - Русскинской вал, осложненный Маленькой и Русскинской структурами. Закартирована зона сочленения Русскинского вала с Тевлинским КП и Федоровским КП, выявлена Имилорская структура.

1981-1982 гг.,

Министерство нефтяной

промышленности, Нефтегеофизика, управление Запсибнефтегеофизика,

сп 10/81-82,

Машьянова Л.И.,

Рябенко Н.П.

МОВ ОГТ

1:50000

Уточнено геологическое строение Косынской площади. Детализировано Северо-Юрьевское локальное поднятие. Закартированы Оленье и Варенское поднятия. Рекомендовано бурение четырех разведочных скважин.

1982-1983 гг.,

Главтюменьгеология,

Ханты-Мансийский геофизический трест,

сп 71/82-83,

Шадрина Л.Д.

МОВ ОГТ

1:50000

Уточнено геологическое строение Южно-Конитлорской площади. К глубокому бурению подготовлены Сукур-Яунское и Сохтымское поднятия. В пределах Сукур-Яунского, Конитлорского и Южно-Конитлорского поднятий выделены зоны выступов доюрского основания. Изучена западная часть Русскинского поднятия.

1986-1987 гг.,

Главнефтегеофизика,

ПО Тюменнефтегеофизика,

сп 10/86-87,

Машьянова Л.И.

МОВ ОГТ

1:50000

Уточнено геологическое строение Открытой площади, расположенной севернее (Северо-Савуйский участок) и восточнее (Тончинский участок) Федоровского нефтегазового месторождения. Детально изучен разрез нижнемеловых, юрских и доюрских отложений на исследуемом участке работ. На вновь выделенных локальных поднятиях - Западно-Варенском, Северо-Варенском и Западно-Савуйском - рекомендовано бурение 3-х разведочных скважин с целью выявления нефтенасыщения пластов Ю1, ЮС2, БС11, АС4-9. Рекомендовано бурение 4-х скважин на расширение площади нефтеносности пластов АС4-9, БС11.

1989-1990 гг.,

Главнефтегеофизика,

ПО Тюменнефтегеофизика,

сп 10/89-90,

Машьянова Л.И.

МОВ ОГТ

1:50000

Уточнено геологическое строение Ягельной площади. Детально изучен разрез нижнемеловых и юрских отложений. Подтверждено клиноформное строение пласта БС11, выделены участки с аномальным строением баженовской свиты. Детализирована северная периклиналь Северо-Минчимкинской структуры. Рекомендовано бурение 7-ми разведочных скважин.

1995-1996 гг.,

АО Тюменнефтегаз,

АООТ "Тюменнефтегеофизика",

сп 23/94-96,

Дудко Н.Н.,

Абдуллин Р.А. и др.

МОВ ОГТ

1:50000

Детально изучено геологическое строение Тевлинско-Русскинской площади по нижнемеловым и юрским отложениям, детализированы Западно-Савуйское, Северо-Варенское I, II, Западно-Варенское локальные поднятия, выявлены Кивринское, Западно-Кивринское I, II, Лимпасское, Восточно-Русскинские I, II, III локальные поднятия. Рекомендовано бурение 12 разведочных скважин.

1996-1997 гг.,

АО Тюменнефтегаз,

ОАО "Тюменнефтегеофизика",

сп 23/96-97,

Дудко Н.Н.,

Судакова В.В.

МОВ ОГТ

1:50000

Детально изучено геологическое строение Савуйской площади по нижнемеловым и юрским отложениям, выявлены и детализированы Эгутское, Онтынское, Вачингурское локальные поднятия. Уточнены ВНК и ГНК по пласту АС4 и ВНК по пласту БС103. Рекомендовано бурение 4 скважин.

1998-1999 гг.,

АО Тюменнефтегаз,

ОАО "Тюменнефтегеофизика",

сп 23/98-99,

Дудко Н.Н.,

Михайлов А.А.,

Судакова В.В.

МОВ ОГТ

1:50000

Уточнено строение Савуйско-Федоровской площади по отражающим горизонтам А, Т3, Т2, Т1, Т, Б, Нач1, Нач2, НБС11, НБС10, НБС8, НБС1, НАС7, НАС4, М. Детализировано строение зоны сочленения Русскинского, Савуйского, Федоровского, Северо-Юрьевского, Тончинского и Северо-Тончинского месторождений нефти и газа. Уточнено геологическое строение Варенского, Оленьего, Северо-Оленьего, Западно-Оленьего, Унтерлорского, Восточно-Унтерлорского поднятий. Выявлены поднятия Северо-Эгутское, Тончинское II, Восточно-Варенское. Рекомендовано бурение 7 разведочных скважин.

2002-2003 гг.

ОАО "Сибнефтегеофизика"

сп 2/02-03,

Яневиц Р.Б.,

Беспечная Л.Ю. и др.

МОГТ 3D

1:25000

Детально изучено геологическое строение Северо-Юрьевской площади по отражающим горизонтам А, Т3, Т2, Т1, Т, Ю1с, Б, HБС10, HБС9, HБС1, HАС7, М', Г', С1, К, Э и отражающему горизонту, приуроченному к подошве песчаного пласта Ю1 верхневасюганской подсвиты. Выполнен прогноз нефтеносности пластов ЮС2, Ю1, Ю10, АчБС111, АчБС113, рассмотрено сейсмогеологическое строение палеозойских отложений, пластов ЮС10, ЮС5-6, АчБС112, БС10, БС1, АС9-10, АС7, АС5, АС4.

Изученность территории глубоким бурением

Поисковые работы на Русскинской площади были начаты в 1964 г. Первые поисковые скважины 1 и 199 на Русскинской структуре закладывались на выявленном, но еще не подготовленном к глубокому бурению поднятии, поэтому до юрских пластов не были добурены, а при испытании неокомских отложений получены притоки воды.

В 1982 г. на восточном крыле Русскинского поднятия бурятся скважины 201, 202 и 208, а в зоне сочленения Русскинского и Сорымско-Иминского поднятий и северной переклинали Русскинского поднятия заложен профиль разведочных скважин 204-205-210 и к северо-западу от скв. 210 пробурена скв. 22. В результате этапа предварительной разведки были выявлены залежи нефти промышленного значения в отложениях тюменской (ЮС2), васюганской (Ю1) свит и ачимовской толщи. Все отложения составляют один этаж разведки, поэтому необходимо было продолжить разведочные работы с целью детализации структурного плана и выяснения распространения границ залежей.

В результате геолого-разведочных работ 1985 г. было выявлено региональное распространение залежи пласта ЮС21, распределение залежей в пласте Ю11 и выявлены залежи нефти в отложениях ачимовской толщи и пласте БС111.

Из 46 разведочных скважин 24 оказалось за контуром нефтеносности по всем пластам, кроме ЮС21 . Коэффициент удачных скважин составляет 0.48.

На Русскинском месторождении на данный момент пробурено около 700 скважин, из них 65 разведочных, остальные нагнетательные, контрольные и добывающие.

1.3 Геологическое строение района работ

В строении фундамента наблюдаются три структурно-формационных комплекса: нижний сложен метаморфическими толщами докембрия из кристаллических сланцев, гнейсов, кварцитов и мраморов; средний - метаморфическими породами из орто- и метасланцев нижнего-среднего палеозоя с толщами карбонатных пород; верхний (рифтогенный) - эффузивно-осадочными (базальтовыми) толщами нижнего-среднего триаса. Каждый вышележащий комплекс формаций с угловым и стратиграфическим несогласием перекрывает нижележащий /Ларичев и др., 2004ф/.

К докембрийским образованиям на территории Западно-Сибирской плиты зачастую относят породы с высокой степенью метаморфизма по аналогии с метаморфическими породами смежных регионов. Они являются самыми древними из всех, выходящих на поверхность доюрского фундамента. Согласно Решению Межведомственного стратиграфического совещания /Решения…, 1999/ Русскинский ЛУ относится к Усть-Балыкскому структурно-фациальному району (рис. 1.4А), где эти толщи представлены сланцами серицит-хлорит-кварцевыми и альбит-кварцевыми /Стратиграфия…, 2001/. А непосредственно вскрыты скважиной Средненадымской 7Р, которой пройдено более 500 м измененных зеленокаменных терригенно-туфогенных пород, представленных пачками кварцевых пород, основных эффузивов, туфоалевролитов, туфогравелитов /Балабанова и др., 1981/. По вещественному составу эти породы скоррелированы с нижне-среднерифейскими толщами Урала и приенисейской части Сибирской платформы /Белозеров и др., 2001ф/.

1.3.1 Литолого-стратиграфическая характеристика района

Геологический разрез Русскинского лицензионного участка сложен мощной толщей осадочных терригенных пород осадочного мезозойско-кайнозойского чехла, промежуточного структурного этажа (ПСЭ) - эффузивно-осадочные породы триасового возраста и отложениями складчатого палеозойского фундамента.

По данным глубокого разведочного и эксплуатационного бурения, проведенного на Федоровской, Моховой, Оленьей, Той-Лорской, Савуйской и ряде других площадей Сургутского свода, разрез мезозойско-кайнозойских отложений представлен породами юрского, мелового, палеогенового и четвертичного возрастов. Общая мощность чехла по данным бурения на Сургутском своде составляет 2900-3200 м. Отложения осадочного чехла со стратиграфическим несогласием залегают на породах доюрского основания, имеющего, по данным бурения, гетерогенный состав и широкий возрастной диапазон. По материалам геофизических исследований, фундамент сильно дислоцирован тектоническими нарушениями различной ориентировки, протяженности и амплитуды, которые затрагивают и нижнюю часть осадочного чехла.

Подробное строение, литологический состав отражены на сводном геологическом разрезе (рис. 1.3.1.1.).

Рис.1.3.1.1 Сводный литолого-стратиграфический разрез центральной части Сургутского свода

Мезозойская эратема

Юрская система (J)

Отложения юрской системы представлены нижним, средним и верхним отделами. Согласно официально принятым стратиграфическим схемам юрских отложений Западной Сибири /Решение…, 2004/, не рекомендованы к использованию заводоуковский и даниловский надгоризонты.

Нижне-среднеюрские (без келловея) отложения (J1-2)

В соответствии с последними Решениями МРСС /2004/, территория работ находится на границе Уват-Мегионского района Обь-Иртышской, преимущественно континентальной, фациальной области и Варьеганского структурно-фациального района Обь-Тазовской переходной (от морских к континентальным) фациальной области (рис. 1.3.1.2).

Рис. 1.3.1.2. Схема структурно-фациального районирования нижней и средней (без келловея) юры Западной Сибири /Решение..., 2004/

1 - Обь-Тазовская фациальная область (область переходного седиментогенеза), 2 - Обь-Иртышская фациальная область (область континентального седиментогенеза); Границы: 3 - фациальных областей, 4 - структурно-фациальных районов, 5 - участок работ

На изучаемой территории нижнеюрские отложения вскрыты скважиной Русскинской 2035 и характеризуются переходным типом. Рассматривая верхнюю часть разреза нижнеюрских отложений (лайдинский горизонт), вскрытых скважиной 2035, можно отметить, что здесь битуминозные отложения перевальной пачки переходят в глинистые отложения с пластом угля, аналогичному угольному пласту У14 верхней части разреза верхнешеркалинской (пешковской) подсвиты, что и позволило отнести часть изучаемой территории к Уват-Мегионскому району Обь-Иртышской фациальной области. Тем не менее, в целом по типу разреза нижнеюрские отложения ближе к котухтинской свите Варьеганского района Обь-Тазовской фациальной области.

Тюменская свита подразделяется на три подсвиты, каждая из которых отвечает региональному стратиграфическому подразделению - горизонту: нижняя - вымскому, средняя - леонтьевскому и верхняя - малышевскому горизонтам. Как говорилось выше, свита подразделяется на три подсвиты, примерно соответсвующие вымскому, леонтьевскому и малышевскому региональным стратиграфическим горизонтам. Это фактически единая сероцветная полифациальная толща переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов с пластами и линзами углей. Нижняя подсвита характеризуется повышенной угленосностью, средняя - преобладанием глинисто-алевролитовых пород, верхняя - более четкой дифференциацией разреза по структурному составу. Свита охарактеризована флористическими и палинологическими комплексами верхов аалена - бата.

Нижняя подсвита (вымский горизонт) представлена преимущественно алевролитами темно-серыми часто с флишоидным волнистым переслаиванием аргиллитов и песчаников, прослоями углей. Мощность песчаников (пласты ЮС7-9) достигает 9 и более метров, но сортировка пород преимущественно низкая, отмечаются скопления или рассеянный гравий, полуокатанная галька осадочных пород, часто углефицированный растительный детрит (УРД) и макроостатки листьевой флоры. Отдельные пласты носят признаки руслового генезиса /Ларичев и др., 2004ф/: косая слоистость, обусловленная "штрихами" УРД, внутриформационные конгломераты, подводно-оползневые текстуры, маломощные пропластки характеризуются косо-волнистой, линзовидной слоистостью, нарушенной биотурбациями, что свидетельствует о бассейновой обстановке осадконакопления. В песчаниках часто отмечается буроватый оттенок, запах углеводородов (УВ). Мощность горизонта в скв. 2035 составляет 103 м. К кровле приурочен ОГ Т2.

Средняя подсвита (леонтьевский горизонт) характеризуется преобладанием глинисто-алевролитовых пород. В нижней части представлена глинами с редкими фораминиферами и двустворками, в верхней - слабо сортированными песчаниками (пласты ЮС5-6) с прослоями углей. Мощность песчаников достигает 20 м. Отложения подсвиты на изучаемой территории вскрыты разведочными скважинами 211, 207, 202, 2031, 2035). Мощность модсвиты составляет 75 м в скв. 2035, к кровле приурочен ОГ Т1.

Верхняя подсвита (малышевский горизонт), как уже отмечалось, имеет более четкие границы слоев. Сложена пологоволнистым флишоидным переслаиванием алевролитов и аргиллитов темно-серых, реже светло-серых с частыми прослоями неравномерно нефтенасыщенного серого и буровато-серого песчаника (пласты ЮС2-4) и с редкими пропластками угля черного. Слоистость пород часто нарушена биотурбациями, встречаются неокатанные обломки местных пород, рассеянный УРД, флористические остатки, стяжения пирита. Мощность горизонта составляет около 100 м. К кровле приурочен ОГ Т.

Васюганская свита (васюганский горизонт)

Свита мощностью 40-80 м, сложена двумя подсвитами. Нижняя подсвита, мощностью до 20-30 м, представлена глинами аргиллитоподобными, тёмно-серыми, с буроватым оттенком, преимущественно тонкоотмученными, однородными, реже слоистыми за счёт алевритового материала и УРД, с редкими прослоями алевролитов и песчаников (пласт Ю14). Характерен пирит. Встречаются остатки аммонитов, двустворок, остатки флоры. В подошве подсвиты на границе с тюменской свитой, как правило, присутствует в разной степени песчанистый базальный пласт Ю20 (пахомовская пачка) /Решение…, 2004/. Пласт представлен буроватыми песчаниками и алевролитами, слабосцементированными, иногда глауконитовыми, с сидеритовыми оолитами и прослоями глин. Пласт часто содержит остатки морской фауны, но плохо отличается на каротажных диаграммах от пласта ЮС2 тюменской свиты, хотя визуально в керне эти песчаники отличаются и подошва пласта Ю20 близка к изохронной, а верхняя граница скользит в широких пределах от нижнего келловея до нижней части верхнего келловея. /Решение…, 2004/. Для верхней подсвиты характерны песчаники серые с буроватым оттенком разной степени интенсивности, средне- мелкозернистые, с прослоями карбонатных разностей, алевролитов и глин. Выделяются три песчаных пласта (сверху вниз): Ю11, Ю12, Ю13, которые имеют косослоистое строение /Мельников и др., 2000/. На значительной территории пласты разделены глинами аргиллитоподобными, тёмно-серыми с буроватым оттенком, алевролитовыми до тонко отмученных прослоев, с разнообразными типами слоистости за счёт алевритового материала, УРД. В ряде случаев пласты сливаются друг с другом. Породы в значительной степени биотурбированы. Характерен пирит. Встречаются останки аммонитов, двустворок, единичных белемнитов, криноидей, офиур, остатки флоры. К кровле свиты приурочен ОГ Ю1С.

Георгиевская свита (георгиевский горизонт)

Свита литологически представлена глинами аргиллитоподобными, тёмно-серыми, иногда чёрными, преимущественно тонко отмученными, реже алевритистыми, неравномерно глауконитовыми, от единичных зёрен (или полного отсутствия) до прослоев глауконитов. В кровле встречается горизонт конкреций, в том числе септариевых, обогащённых глауконитом, рострами белемнитов, минерализованной древесиной, сидеритом. В нижней части свиты в ряде скважин хорошо обособляется пачка плохо отсортированных зеленовато-серых песчаников с глауконитом, фосфатными окатышами, рассматриваемая в последнее время в схемах как пласт Ю10 (барабинская пачка). Мощность пачки варьирует от 2 до 10 м. Пачка залегает на хорошо отсортированных алеврито-песчаных породах горизонта Ю1 и резко отличается от них по внешнему виду, вещественному составу, коллекторским свойствам, степени окатанности и отсортированности обломочного материала. Для пород барабинской пачки характерны плохие окатанность и отсортированность обломочного материала, гнездовидно-линзовидные включения глинистых пород, присутствие аутигенного фосфата, мономинеральных и карбонатно-фосфатных окатышей песчано-гравийно-галечного размера, фосфатного и фосфатно-пиритового цемента, аутигенного глауконита. Часты здесь находки макрофауны (белемниты, двустворки) и микрофауны (фораминиферы). Коллекторские свойства пород барабинской пачки обычно низкие /Стратиграфия…, 2000/.

Пелитовые морские образования георгиевской свиты хорошо обособляются в разрезах по ПГИС по ярко выраженному "пику" индукционного каротажа.

Баженовская свита (баженовский горизонт)

Отложения баженовской свиты и их аналоги накапливались уже на выровненной поверхности в относительно глубоководном бассейне. Формационный состав пород свидетельствует о том, что их происхождение, по мнению многих геологов /Ванисов и др., 1999; Конторович и др., 1998; Меленевский, 2000; Филиппович, 1999/, связано с большой длительностью периода седиментации, отсутствием привноса большого количества терригенного обломочного материала, высокой концентрацией органики "сапропелевого типа" и доминирующим во времени сероводородозаражением. Отмечается прямая корреляция содержания органического углерода (СОРГ) с количеством биогенного кремнезема /Матвиенко и др., 2001/.

Баженовская свита занимает особое положение в строении осадочного чехла Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. На сейсмических временных разрезах к ее кровле приурочен наиболее четко прослеживаемый в регионе опорный ОГ Б.

Меловая система (К)

Исследуемая территория согласно региональной стратиграфической схеме /Решения…, 1991/ входит в состав Сургутского района по отложениям позднеберриасского - раннеаптского возраста, по отложениям позднеаптского - сеноманского возраста - в состав Омско-Ларьякского подрайона Омско-Уренгойского района, а также Тюменско-Васюганского подрайона Ямало-Тюменского района по отложениям турон маастрихтского возраста. Отложения меловой системы представлены нижним и верхним отделами и объединены в зареченский, покурский, дербышевский надгоризонты, которые в свою очередь подразделяются на:

Нижний отдел:

· зареченский надгоризонт: куломзинский (верхний берриас - нижний валанжин), тарский и аганский (нижний валанжин), усть-балыкский (нижне-верхний валанжин - нижний готерив) черкашинский (нижне-верхний готерив - баррем), алымский (апт) горизонты.

· покурский надгоризонт: викуловский (верхний апт), ханты-мансийский (альб) горизонты.

Верхний отдел:

· верхи покурского надгоризонта: уватский (сеноман) горизонт.

· дербышинский надгоризонт: кузнецовский (турон - низы коньяка), ипатовский (коньяк - сантон), славгородский (кампан), ганькинский (верхи кампана маастрихт) горизонты.

Для отложений неокома Западной Сибири каждый седиментационный комплекс имеет дуальную структуру: циклит - на мелководных участках и клиноформа - на склонах и в котловинах (рис. 1.3.1.3.).

Рис.1.3.1.3. Априорная модель строения неокомских отложений Широтного Приобъя

На исследуемой территории клиноформная часть (ачимовская толща) представлена урьевским седиментационным комплексом. . Ачимовские пласты согласно схеме 1978 г. индексировались как БС16-22. В региональной стратиграфической схеме берриас-аптских отложений Западно-Сибирской равнины /Решения…, 1991/ ачимовские пласты сортымской свиты индексируются Ач1-Ач4. В данной работе индексация ачимовских пластов проводится по индексам мелководных шельфовых пластов с прибавлением приставки Ач: АчБС11, при необходимости дробного расчленения ачимовских пластов используются индексы Ач1БС11, Ач2 БС11 и т.д.

1.3.2 Тектоника

В обобщённом разрезе исследуемого района выделяется два комплекса отложений: мезозойско-кайнозойский и доюрский (рифейско-палеозойские + триасовые отложения).

Особенности тектонического строения и вещественного состава доюрского комплекса в районе исследования определяются его положением в пределах Центрально-Западно-Сибирской геосинклинально-складчатой системы, которая характеризуется миогеосинклинальным типом развития и соответствующими мегакомплексами пород (одновозрастные, сформированные в течение одного тектоно-магматического цикла, гетерогенные структурно-вещественные комплексы образуют мегакомплексы) /Мегакомплексы…, 1986/.

Согласно "Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты" под редакцией Шпильмана В.И. (рис. 1.3.2.1.) район исследований расположен в юго-восточной части Когалымской вершины в пределах Тевлинско-Русскинского месторождения. Южная часть исследуемой территории захватывает запад - северо-запад Савуйской седловины. Когалымская вершина и Савуйская седловина являются внутриструктурными элементами Сургутского свода (I порядок).

Согласно тектонической карте мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы под редакцией Нестерова И.И. (1990 г.) площадь работ располагается в пределах восточного склона структуры I-го порядка Сургутского свода, в зоне сочленения структур II-го порядка: Восточно-Венглинского малого прогиба и Тевлинско-Русскинского малого вала (рис.1.6). По подошве мезозойско-кайнозойского осадочного чехла размеры Сургутского свода составляют 110270 км, амплитуда 275-300м в восточной и 375-400 м в западной части. Тевлинско-Русскинской малый вал субмеридионального простирания имеет размеры 173075 км. Восточно-Венглинский прогиб имеет размеры 0.82065 км.

В пределах площади работ 3D выделяются структуры III и IV порядков: южный склон Русскинской, осложняющей Тевлинско-Русскинской малый вал; Западно-Савуйская, Северо-Савуйская, Маленькая, осложняющие южное окончание Восточно-Венглинского прогиба. Южнее изучаемого участка выделяется Паллейская структура.

По поверхности опорного горизонта Б Русскинское поднятие имеет следующие характеристики основных структурных элементов: оконтуривающая изогипса -2680 м; простирание, форма - изометричная брахиантиклиналь; размеры 119.5 км; амплитуда 35 м; углы наклона крыльев - на севере 023, юге - 143; западе - 017; востоке - 039 и отделяется от других небольшими седловинами амплитудой до 25 м. Поднятие представляет собой складку ассимметричного строения с пологим восточным и крутым западным крыльями, что прослеживается по всем горизонтам, а по кровле горизонта Ю1 (в пределах изогипсы -2710 м) представляет собой ассимметричную брахиантиклинальную складку с относительно пологим восточным и более крутым западным крыльями, вытянутую в южном направлении и осложненную рядом небольших куполовидных поднятий.

Восточно-Русскинское поднятие по оконтуривающей изогипсе -2740 м имеет следующие характеристики: меридиональное простирание, размеры 10.23.8 км, амплитуда 11 м, углы наклона крыльев на севере - 09, юге - 025, западе - 016, востоке - 015.

1.3.3 Нефтегазоносность

Промышленная нефтеносность Русскинского месторождения связана с отложениями тюменской (пласты ЮС21, ЮС22), васюганской (горизонт Ю1) и сортымской свит (пласт БС11). Отмечены нефтепроявления в пластах ачимовской толщи, баженовской свите (пласт Ю0).

Пласт ЮС21 относится к низко-среднедебитным объектам. Выделено три залежи нефти: северо-западная, приуроченная к склону Русскинского поднятия, центральная - в пределах Русскинского поднятия, южная - на Западно-Савуйском поднятии (рис.1.3.3.1.). Залежи структурно-литологического типа.

Пласт Ю12 в песчаной фации развит в пределах Русскинского поднятия, где выявлена залежь нефти, с литологическим экраном на западе. Тип залежи пластово-сводовый с элементами литологического экранирования. К северу и западу от центральной Русскинской залежи выявлены две небольшие по размерам залежи нефти в пласте Ю12.Залежи литологически экранированные.

Пласт Ю11 относится к среднепродуктивным объектам, в песчаной фации распространен практически повсеместно, за исключением северо-западного склона Русскинского поднятия. Залежь относится к пластово-сводовому типу. В пределах Западно-Савуйского поднятия установлена залежь нефти в пласте Ю11 пластово-сводового типа. На западном склоне Русскинского поднятия выделена структурно-литологическая залежь, которая отделяется от основной залежи нефти зоной глинизации Остальные залежи нефти в пласте Ю11 относятся к мелким объектам.

Залежь пласта Ю0 связана с глинистыми отложениями баженовской свиты. Залежь литологически ограниченная.

Залежи пласта БС111

В пласте БС111 на Русскинском месторождении выявлено 4 залежи.

Залежь 1 (основная) вскрыта на а.о. -2278 -2309 м в центральной части Русскинского месторождения.

Залежь 2 приурочена к своду Западно-Савуйского поднятия. Коллекторы пласта вскрыты на а.о. -2296 -2313 м. Залежь пластовая сводовая.

Рис. 1.3.3.1. Контуры выявленных залежей по основным продуктивным пластам Русскинского лицензионного участка

Залежь 3 (скв.2035) вскрыта на а.о. -2352 м. Залежь пластовая сводовая.

Залежь 4 (скв.2036) вскрыта на а.о. -2388 м.

1.4 Сейсмогеологические условия района работ

Поверхностные сейсмогеологические условия на площади в целом благоприятны для проведения сейсмических исследований. Площадь исследования равномерно покрыта неглубокими озёрами и болотами (прил. 1). Зона малых скоростей (ЗМС) представлена в основном торфом, является полностью обводнённой, мощность её выдержана по площади работ и не превышает 10 м. На таких участках вертикальный градиент скорости в ЗМС невелик, а регистрируемые волны обычно имеют более широкий спектр частот из-за более низкого поглощения их высокочастотных компонент отложениями ЗМС. Подошвой ЗМС практически повсеместно являются водоупорные глины. Однако, в связи с тем, что Русскинское месторождение находится в промышленной эксплуатации, основные трудности при проведении полевых работ представляет наличие на площади работ широко развитой системы коммуникаций, которая обуславливает высокий уровень техногенных помех и многочисленные пропуски в системе наблюдений.

Глубинные сейсмогеологические условия площади исследования также благоприятны для постановки сейсморазведочных работ МОВ, так как в разрезе имеется порядка 10 выдержанных отражающих границ, характеризующих весь разрез осадочного чехла.

До глубин 180-200 м распространён мощный надмерзлотный талик, охватывающий четвертичные и олигоценовые континентальные отложения. Кровля слоя древней мерзлоты находится обычно в песках нижней части атлымской свиты, но иногда опускается в верхнюю часть морских глин тавдинской свиты. Подошва слоя древней мерзлоты залегает на глубинах 270-300 м (Лянторское месторождение). Слой древней мерзлоты прерывается под крупными озёрами и под руслами сравнительно полноводных рек.

Согласно скоростным разрезам, для изучаемого района характерны достаточно плавные и незначительные латеральные изменения VСР и VИНТ (рис. 1.4.1.), которые в наибольшей степени определяются структурными и тектоническими перестройками. Резкое увеличение средней и пластовой скоростей в верхней части разреза Северо-Юрьевских скважин и скважин Русскинских-202, 208, 209, 228 связано, по всей видимости, с наличием на площади реликтовой толщи ММП.

Горизонтальный градиент VСР и VИНТ (рис. 1.4.1.) обусловлен, в основном, структурными перестройками в меловое и постмеловое время. Этот факт наглядно иллюстрируется графиками t0(Н) (рис. 1.4.2.): достаточно близко расположенные друг от друга скважины имеют не только разный вертикальный градиент средней скорости, но их годографы даже пересекаются.

Рис. 1.4.1 Скоростная характеристика геологического разреза исследуемой площади.

Рис. 1.4.2 Графики вертикального времени по данным СК

2. Методика проектируемых сейсморазведочных работ

Проектируемые работы предусматривают проведение полевых сейсмических наблюдений 3Д в пределах Русскинского лицензионного участка, площадью 294,12 кв. км.

2.1 Обоснование методики и площади сейсмической съемки

Для выполнения данного проектируемого геологического задания требуется вовлечение в освоение все более сложнопостроенных и глубокозалегающих геологических объектов, а также решения, перечисленных выше задач, связанных с прогнозом зон коллекторов, характеризующихся различными фильтрационно-емкостными свойствами, что, в свою очередь, требует применения наиболее совершенных технологий их изучения. В текущее время одной из основных, хотя и сравнительно дорогостоящих наземных сейсморазведочных технологий прогнозирования строения и фильтрационно-ёмкостных свойств сложнопостроенных коллекторов в межскважинном пространстве, является трёхмерная сейсмическая разведка 3D. Её высокая эффективность на использование достаточно убедительна и, с научной точки зрения корректно.

Целевым назначением сейсморазведочных работ 3D является детальное изучение геологического строения нижнемеловых, юрских отложений, уточнение границ ранее выявленных залежей и открытие новых залежей; оптимизация размещения сетки эксплуатационных скважин; подготовка к глубокому бурению ранее выявленных антиклинальных структур и выявление новых; обоснование постановки разведочных работ.

Достижение этой цели потребует:

1) использования динамических характеристик сейсмических отраженных сигналов;

2) обеспечения их высокой временной и пространственной разрешённости;

3) получения высоких соотношений сигнал/помеха;

Глубина взрывных скважин и вес заряда будут определены по результатам опытных работ.

Максимально возможная высокая временная и пространственная разрешённость записей будет обеспечена использованием наиболее эффективных в этих целях взрывных источников возбуждения, рациональным размером бина, широким частотным и динамическим диапазоном современной телеметрической сейсморегистрирующей аппаратуры.

Прослеживание возможных нарушений, элементов блоковой тектоники и изменчивости строения нефтесодержащих комплексов будут обеспечены, в основном, согласованным с длинами регистрируемых целевых отражённых волн размером бина. С плановой дискретностью 25x25 м будет получена сейсмическая информация по всему проектируемому кубу. Длинная ось годографа ориентирована в направлении запад-восток, что согласуется с генеральной изменчивостью целевых горизонтов, как в структурном плане, так и литологической неоднородностью.

Схема буровой и 2D/3D сейсмической изученности Русскинского лицензионного участка и сопредельных площадей.

2.2 Выбор системы наблюдения и расчёт параметров

2.2.1 Расчёт системы наблюдений МОВ ОГТ

Таблица 2.2.1.1 Положение опорных отражающих горизонтов в разрезе

горизонт

Н, м

t0, с

Vср, м/с

Э

630

0,73

1800

К

780

0,84

1850

С

820

0,92

1900

Г1

990

1,04

1950

Г

1000

1,06

1980

М

1730

1,69

2200

НАС4

1950

1,76

2250

Нpim

2050

1,85

2300

НВС8

2300

1,98

2400

Б

2800

2,23

2510

А

3120

2,50

2496

Для решения задач указанных в геологическом задании, в данном проекте будет использована система наблюдений типа "КРЕСТ", обеспечивающая площадную выборку трасс по принципу ОГТ.

Шаг средних точек отражения (ОСТ) рассчитывается исходя из требований уверенной корреляции трасс, т.е. времена прихода волн на соседних трассах не должны различаться больше чем на Т/2.

Величина шага ОГТ определяется из соотношения:

, где

Vср - средняя скорость до целевой отражающей границы (горизонт А);

fmax - максимальная частота сейсмической записи;

бmax - максимальный угол наклона изучаемых отражающих границ на площади работ.

Vср = 2496 м/с, fmax = 40 Гц, бmax = 180

Vср определяется по формуле:

Vср = 2H/t0,

Н = 3120 м - максимальная глубина исследования (табл. 2.2.1.1);

t0 = 2500 мс - максимальный временной интервал исследования.

Параметры определены с использованием сейсмокаротажа по скважинам(рис. 2.2.1.1) и временного разреза(рис. 2.2.1.2 и приложение 4)

Подставив эти данные в формулу находим, что размер сети ОСТ - 25х25.

Этот результат устанавливает расстояния между пунктами приёма и пунктами возбуждения: дx=50 м, дy=50 м.

Рис. 2.2.1.1 Сейсмокаротаж.

Рис. 2.2.1.2 Временной разрез Русскинской площади.

Максимальное расстояние взрыв-прибор

Система наблюдения должна обеспечивать получение неискажённых записей сейсмических трасс от наиболее глубоко залегающих горизонтов.

Максимальное расстояние взрыв-прибор Lmax должна быть примерно равной или больше, чем глубина до целевого отражающего горизонта:

Lmax ? (11,5)·Hmax

Hmax = 2496 м (см. таб. 2.2.1.1),

тогда м

Для выбранной системы наблюдения 2540 м. Следовательно максимальное удаления по осям X, Y рассчитываются по следующим формулам:

2540

Из опыта работ на соседних площадях для данной съёмки шаг между линиями приёма 300 м. и линиями возбуждения выбран 300 м. Планируется использовать 8 приёмных линий (в зависимости от L).

Xmin вычисляется по формуле:

,

где Дy = 300 м - шаг линий приёма;

Дx = 300 м - шаг линий возбуждения;

дy = 50 м - шаг пунктов возбуждения;

дx = 50 м - шаг пунктов приёма.

Подставив эти данные в формулу, получим: Xmin = 389 м.

Xmin должен быть меньше глубины самого верхнего из картируемых горизонтов, или меньше 1,2 этой глубины:Xmin ?(11,2)·Hmin, где

Hmin = 630 м - глубина до отражающего горизонта Э (см. рис. 2.2.1.1). Таким образом, рассчитанное значение максимально минимального удаления удовлетворяет этому условию.

Распределение кратности по осям координат.

Кратность наблюдения по оси Х (nx) определяется по формуле:

;

где - шаг линий взрыва, по опыту работ на соседней площади; =300 м.

- число точек приема на каждой линии;

Исходя из формулы, которая определяет кратность в направлении взрывного профиля как половину количества действующих приёмных профилей, в регистрирующей группе сейсмоприёмников можно определить ny:

;

nxy = ny·nx = 32-общая кратность

По кратности наблюдения по оси Y (ny=4) рассчитаем количество источников на линии возбуждения:

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.