Проектирование системы наблюдений
Геологические задачи, решаемы 3D сейсморазведкой при пространственном изучении структур типа плакантиклиналь. Подсчет невязок и вычисление сечения изогипс. Сопоставление верхнего и нижнего горизонтов. Расчет параметров для проектирования съемки 3D.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.10.2017 |
Размер файла | 2,3 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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Геологические задачи, решаемы 3D сейсморазведкой при пространственном изучении структур типа плакантиклиналь
Плакантиклиналь - пологое округлое или овальное (часто расплывчатых очертаний) поднятие слоев осадочного чехла в пределах континентальных платформ.
Изученной считается та структура, для которой достоверно установлены основные черты строения, такие как размеры, структурные особенности, наличие разрывных нарушений и т.д.
Для изучения структур типа плакантиклиналь приходится решать структурные задачи, связанные с изучением морфологии:
Картирование отражающих горизонтов
Определение формы и размера структуры
Выделение разрывных нарушений, определение влияния на структуру характера залегания пород в более глубоких этажах осадочной толщи.
Чаще всего для решения поставленных задач применяют трехмерную сейсморазведку МОВ на основе априорной информации, полученной по ранее проведенным работам 2D.
Съемка МОВ 2D проводится на региональном и поисковом этапах по профилям, расположенным таким образом, чтобы наиболее детально изучить предполагаемый свод и форму структуры в плане.
Нефтегазовая 3Dсейсморазведка применяется для решения трех главных задач:
Поиски месторождений залежей нефти и газа, их оконтуривание.
Оценка запасов углеводородов.
Исследование динамики залежей в процессе их разработки.
Решение главных задач базируется на решении следующих частных задач:
Формирование объемных изображений среды, определяющих пространственное положение изучаемых объектов - слоев, пластов, блоков, разломов и других геологических образов.
Получение данных о физических свойствах изучаемых объектов, т.е. о пространственном распределении физических параметров в геологической среде.
Изучение вещественного состава геологических образований, их коллекторских свойств и нефтегазоносности.
Получение данных о направлениях систем пространственной упорядоченности элементов (трещин, слоев, разломов, напряженных зон и др.), слагающих геологическую среду и количественных характеристик этих систем.
Подсчет невязок ДH и вычисление сечения изогипсД
Рис. 1. Схема расположения профилей, с нанесением невязок по горизонту O, в метрах.
Перед непосредственным проектированием системы пространственного наблюдения необходимо проанализировать структурные карты по выделяющимся горизонтам.Для построения структурных карт по опорному сейсмическому горизонту вычисляют сечение изогипс по формуле
,
ДHср - среднее арифметическое значение невязок в узлах пересечения
профилей; р -- число профилей.
ВеличинаДHсрвычисляется по формуле
, где i -- число узлов пересечения профилей.
Рис. 2. Схема расположения профилей, с нанесением невязок покровле горизонтаT, в метрах.
В каждом узле возникает невязка по глубине ДHi= ДHI/II - ДHII/I-- разность глубины горизонта в точке пересечения разноименных профилей. Невязка возникает за счет случайных погрешностей измерений и обработки данных, вследствие чего, в плане распределения ее величины носят случайный характер.
Рис. 3. Схема расположения профилей, с нанесением невязок по подошве горизонта Т, в метрах.
Таблица со значениями невязок
Вычисление сечения изогипс:
1) для горизонта О:
?Hср==5,56 м;
=3*5,56 *=12,06 м.
Шаг между изогипсами для горизонта О примем 15 м.
2) для горизонта Ткр:
?Hср==10,73 м;
=3*10,73 *=23,3 м.
Шаг между изогипсами для горизонта Tкр примем 25 м.
3) для горизонта Tпод:
?Hср==21,58 м;
=3*21,58 *=46,84 м.
Шаг между изогипсами для горизонта Tподпримем 50м.
Карты изогипс
Рис. 4. Карта изогипс по горизонту O.
Рис. 5. Карта изогипс по кровле горизонта T.
Рис. 6. Карта изогипс по подошве горизонта T.
Рис. 7. Стратиграфическая колонка.
Сопоставление верхнего и нижнего горизонтов
Горизонт O.
Амплитуда: 270 м.
Глубина до свода: -770 м.
Свод попадает под пересечение сразу нескольких профилей. На юге виден резкий наклон крыльев складки, а насевере крылья имеют более пологий наклон.
Размер: длина - 7000 м, ширина - 4000 м.
Горизонт T.
Амплитуда: 270 м.
Глубина до свода: - 1217 м.
На юге виден резкий наклон крыльев складки, а насевере крылья имеют более пологий наклон.Карта по подошве отражения горизонта Т в основном сопоставима с картой по кровле отражения горизонта Т.
Размер:длина 8100 м, ширина 7500 м.
Сопоставив структурные карты по горизонту Oи горизонту T, сделаем следующие вывод, что в целом структура, образованная горизонтом Т повторяет структуру по горизонту О. Обе структуры имеют примерно одинаковые координаты свода, а так же одинаковое поведение крыльев на юге и севере площади.Амплитуда и углы наклона на крыльях с глубиной практически не изменяются.
Осадочная толща имеет антиклинальное строение, предположительно унаследованная от структуры фундамента. По стратиграфической колонке видно, над нижним горизонтом залегает слой глин, а сам горизонт состоит из песчаника. Таким образом образуется хорошая ловушка, состоящая из коллектора и флюидоупора. Так как выявлена структура перспективная на нефть и газ, то для ее уточнения требуется проведениедетализационных работ сейсморазведкой 3D.
Расчет оптимальной системы наблюдений для прослеживания горизонтов
Расчет параметров, необходимых для проектирования съемки 3D
Нахождение средних скоростей
Для нахождения средних скоростей воспользуемся формулой
,где
Нахождение
Для нахождения пользуемся формулой
глубина залегания целевого горизонта.
Желаемая разрешающая способность по вертикали
Желаемая вертикальная разрешенность равна примерно 20 метрам, так как согласно априорной информации минимальная мощность пропластовТуронского горизонта составляет 15-20 метров.
Желаемая разрешающая способность по горизонтали
На практике горизонтальная разрешающая способность выбирается согласно формуле
,
причем максимальный угол падения обычно выбирается не меньше 40 градусов.
Желаемая доминирующая частота
Базовые параметры для проектирования съемки 3D
Таблица с данными для проектирования съемки 3D
Параметры геологической модели |
Целевые горизонты |
|||||||||
Горизонт О |
Горизонт Т кровля |
Горизонт Т подошва |
||||||||
Мин |
Средн |
Макс |
Мин |
Средн |
Макс |
Мин |
Средн |
Макс |
||
Стратиграфическая приуроченность |
Олигоценские отложения, Палеоген (Р) |
кровляТуронских отложений, поздний Мел (K) |
подошваТуронских отложений поздний Мел (K) |
|||||||
Глубина залегания, м |
770 |
891 |
1013 |
1217 |
1357 |
1498 |
1270 |
1402 |
1534 |
|
Средняя скорость, м/с |
2400 |
2700 |
3300 |
3300 |
3500 |
3800 |
3300 |
3500 |
3800 |
|
Пластовая скорость, м/с |
2400 |
2550 |
2700 |
3300 |
3550 |
3800 |
3300 |
3550 |
3800 |
|
t0, с |
0,64 |
0,66 |
0,61 |
0,74 |
0,78 |
0,79 |
0,77 |
0,8 |
0,81 |
|
Угол наклона, Гр |
0 |
15 |
60 |
0 |
15 |
70 |
0 |
15 |
70 |
|
Доминирующая частота, Гц |
30 |
30 |
31 |
31 |
32 |
33 |
32 |
32 |
33 |
|
Размеры объекта по латерали, м |
||||||||||
С/Ш на полевых сейсмограммах |
0.8-0.9 |
0.8-0.9 |
0.8-0.9 |
|||||||
Желаемая вертикальная разрешенность, м |
15 |
15 |
15 |
|||||||
Желаемая доминирующая частота, Гц |
30 |
45 |
62 |
30 |
45 |
66 |
30 |
45 |
66 |
|
Желаемая горизонтальная разрешенность, м |
100 |
100 |
100 |
Контур полной кратности
Контур полной кратности шире, чем границы для геологического изучения на величину апертуры миграции.Величина апертуры миграции находится в промежутке между значениями радиуса 1 - й зоны Френеля и глубины горизонта.
<Апертура миграции H,
Где RF - радиус первой зоны Френеля, - доминантная длина волны.
225<500 м 1013м.
Апертура миграции = 500 м.
Максимальное удаление
Величина максимального удаления находится из соотношения:
0,8H ? Xmax? 1,5H,
0,8 * 770 ? Xmax ? 1,5 * 1534,
616 ? Xmax ? 2301
Для изучения более глубоких горизонтов следует задаться большими максимальными удалениями. Отсюдавыбирается Xmax=2000м.По данному параметру определяем количество линий приема и их максимальное удаление от пункта взрыва.
Максимальное значение минимальных удалений
Этот параметр характеризует диагональ ячейки съемки.
Выбор размера бина
Методология по определению размеров бина основывается на выполнении следующих трех условий:
Максимальная неаляйсинговая частота:
Разрешенность по латерали:
, получаем 25 50
, то есть
Размер бина выбираем равным 12,5 м, который будет соответствовать всем вышеуказанным критериям подбора.
Контур съемки (Зона набора кратности)
Контур съемки шире, чем контур полной кратности на величину равной 20-ти процентам от максимального удаления.
Шаг между линиями приема и взрыва
Шаг между линиями приема и взрыва определяется исходя из значений MaxXmin. В нашем случае (предполагаем, что ?ЛПВ =?ЛПП ).Возьмем минимальное значение MaxXmin?770 м и получим ?ЛПВ=500 м.
Принимая во внимание вышеописанное, зададимся контуром съемки 9,7 x 11,2 километров.
Анализ спроектированной системы наблюдений
Параметры системы наблюдения
геологический съемка горизонт сейсморазведка
Xmax=2000 м.
NЛПП=12
NПП=120 - активные каналы в одной линии БН.
NПВ=10 - количество источников в БН
Рис. 8.Расположение ПП и ПВ спроектированной съемки
Анализ зоны набора кратности
Рис. 9. Скатерограмма кратности.
Спроектированная система наблюдений достигает кратности 36 Анализируя скатерограмму полной кратности, приходим к выводу, что зона набора кратности не распространяется на целевую зону геологического изучения.
Анализ эффективной кратности для целевых горизонтов
Рис. 10.Скатерограмма эффективной кратности по подсеткебинов, удаления до 1000 метров
Стоит заметить, что хотя кратность для этих удалений снизилась до 4, она распределена достаточно равномерно, что свидетельствует об эффективности спроектированной системы наблюдения на данном диапазоне удалений.
Распределение кратности по азимутам
Спроектированная система наблюдений богата средними удалениями и бедна близкими удалениями.
Распределение трасс по удалениям
В целом данное распределение можно считать достаточно равномерным.
Распределение трасс по азимутам
Гистограмма также характеризуется достаточно равномерным распределением трасс от азимутов.
Литература
Белоусов А. В. «Презентация к лекциям. Расчёт параметров систем наблюдений 3Д».
Урупов А.К. «3Dсейсморазведка - целевое назначение и системы наблюдений», Москва 2003 год.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Плакантиклиналь как пологое округлое или овальное поднятие слоев осадочного чехла в пределах континентальных платформ. Общая характеристика геологических задач, решаемых 3D сейсморазведкой при пространственном изучении структур типа плакантиклиналь.
контрольная работа [2,4 M], добавлен 08.01.2014Анализ эффективности сейсморазведки. Построение скоростного закона. Проектирование сети наблюдений. Выбор параметров источника. Проектирование системы наблюдений. Выбор параметров регистрации. Проектирование методики изучения верхней части разреза.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.12.2013Сейсмология и теория метода общей глубинной точки - МОГТ. Расчет оптимальной системы наблюдений. Технология полевых сейсморазведочных работ: требования к сети наблюдений в сейсморазведке, условия возбуждения и приема упругих волн, спецоборудование.
курсовая работа [332,0 K], добавлен 04.02.2008Геологическая характеристика месторождения, состояние горных работ. Режим работы рудника, механизация процессов очистной выемки. Расчет и обоснование разных вариантов системы разработки глубоких горизонтов. Вычисление закладки выработанного пространства.
курсовая работа [141,9 K], добавлен 16.01.2013Основные задачи сейсморазведки и получения сейсмологических данных. Структурные построения как база для любой модели месторождения. Литология горных пород как цель исследований сейсмическими методами. Набор средств или инструментов, проведение съемки.
контрольная работа [475,9 K], добавлен 30.09.2011Анализ эффективности методов сейсморазведки. Расчет и построение скоростного закона. Проектирование сети и системы наблюдений. Выбор параметров источника и регистрации. Выбор группы приемников. Проектирование методики изучения верхней части разреза.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.12.2013Уравнивание углов теодолитного хода. Расчет дирекционных румбов. Вычисление приращений координат и их уравнивание. Проектирование земельных участков. Разбивка массива на равновеликие участки. Вынос проекта в натуру. Оценка точности проектирования.
курсовая работа [678,6 K], добавлен 21.04.2013Горизонтальные соединительные съемки. Определение исходных данных для составления геометрических графиков. Вертикальные съемки горных выработок. Подсчет запасов способом изолиний. Применение метода прямых угловых засечек. Сущность метода створов.
контрольная работа [100,7 K], добавлен 22.12.2013Сети и съемки, геодезические сети Российской Федерации. Получение контурного плана местности с помощью теодолита и мерной ленты. Работы по прокладке теодолитных ходов. Камеральная обработка результатов съемки. Вычисление дирекционных углов и координат.
лекция [397,2 K], добавлен 09.10.2011Характеристика и постановки задачи автоматизации НПС "Сосьва". Выбор программно-аппаратных средств. Проектирование верхнего уровня. Оценка экономической эффективности системы. Организация рабочего места оператора. Чрезвычайные ситуации на производстве.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 29.09.2013Проектирование конвейерного штрека для транспортировки отбитой породы. Тип и характеристика крепи. Расчет размеров поперечного сечения выработки. Проверка площади поперечного сечения по скорости движения воздуха. Проектирование водоотливной канавки.
курсовая работа [859,7 K], добавлен 06.11.2013Скорость внедрения бурового инструмента. Использование термического способа бурения. Абразивность скального грунта. Определение трещиноватости. Выбор способа раскрытия сечения. Назначение глубины заходки. Определение типа вруба и его параметров.
контрольная работа [196,6 K], добавлен 24.10.2013Выбор типа бурового оборудования, инструмента и взрывчатых веществ. Определение удельного расхода взрывчатых веществ на уходку забоя. Выбор типа вруба, числа врубовых шпуров и средств механизации их заряжания. Расчет параметров способов взрывания.
курсовая работа [562,9 K], добавлен 19.06.2011Прикладные задачи, решаемые с помощью методов и средств дистанционного зондирования. Расчет параметров съемки в целях землеустройства и земельного кадастра. Основные требования к точности результатов дешифрирования при создании базовых карт земель.
контрольная работа [433,7 K], добавлен 21.08.2015Геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений. Виды деформаций и причины их возникновения, исполнительные съемки. Геодезические знаки, применяемые при выполнении наблюдений за деформациями. Определение горизонтальных смещений.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2015Определение географических координат углов рамки исходной трапеции. Характеристика плановых и высотных геодезических сетей на участке. Применение аэрофототопографической съемки для создания планов крупных масштабов. Процесс вычисления с системой GPS.
курсовая работа [502,3 K], добавлен 10.02.2013Инженерно-геологические условия, физико-механические свойства горных пород. Оценка их устойчивости на контуре сечения выработки. Расчет параметров паспорта буровзрывных работ. Способы и средства инициирования подрыва. Проветривание тупиковой выработки.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 09.04.2015Топографо-геодезическая сеть и масштаб съемки. Обоснование точности съемки магниторазведочных работ, аппаратуры для рядовой съемки и наблюдения вариаций. Установка к работе магнито-вариационной станции. Методика полевой съемки и подготовка аппаратуры.
курсовая работа [490,5 K], добавлен 11.03.2015Оценка инженерно-геологических условий центральной части Нижнего Новгорода и составление проекта инженерно-геологических изысканий для выбора площадки строительства комплекса административных зданий на стадии "Проект". Порядок необходимых расчетов.
курсовая работа [362,3 K], добавлен 21.04.2009Порядок и этапы проектирования сетей сгущения и съемочного обоснования для съемки в масштабе 1:2000. Сбор данных о снимаемой территории, изучение ее физико-географических и административных особенностей. Методика проложения ходов полигонометрии.
курсовая работа [264,7 K], добавлен 24.05.2009