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Exploración sísmica 2D para la encuesta de recursos de carbón
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Exploración sísmica 2D para la encuesta de recursos de carbón

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1. Introducción

El Proyecto de Exploración de Recursos de Metano de Liulin Shixi Coalbed se encuentra en el oeste de la sección media de Hedong Coalfield, con un área de exploración de 50.52 km2. Se organizaron cuatro líneas de encuesta en forma de 'tic-tac-toe ' con un área de 5-8 km. En el área de exploración, la elevación más alta es de 960,6 m, la elevación más baja es de 626,1 m y, por lo tanto, la diferencia de altura es de 334,5 m. Hay un gran cambio lateral de las condiciones sísmicas y geológicas de la capa superficial. Las tareas geológicas requieren detectar la aparición de capas de arenisca en la Formación de Liujiagou, la formación superior de Shihezi, la formación de Shihezi inferior y la formación de shanxi, las principales vetas de carbón (No. 4 y No. 8), la caliza y los estratos de sal en la Formación Majiagou, con una profundidad de 280M a 3,200m.

2. Solución de tratamiento

El sistema de observación con una pequeña distancia de vía, grandes disposiciones y altos tiempos de cobertura se diseñó para garantizar el grado efectivo de cobertura de los estratos objetivo con diferentes profundidades de entierro, y la longitud de disposición mayor era beneficiosa para la inversión previa a la acumulación más adelante. En el proceso de adquisición de datos, se utilizaron geófonos digitales para garantizar la recepción efectiva de señales de reflexión débiles, y una gran profundidad de pozo, se usaron una dosis de excitación combinada y apropiada para garantizar la energía y la resolución de las ondas reflejadas.

La elevación del punto más alto de la elevación de la superficie se seleccionó como elevación del dato para la corrección estática de campo, y la tecnología de coincidencia de wavelet se utilizó para resolver la superposición de un solo disparo con diferentes frecuencias en la misma dirección, para garantizar la relación señal / ruido de señal, la resolución y la fidelidad de los datos. Consulte la Figura 1 para el perfil de tiempo de las ondas reflejadas estándar principales en el área.


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Figura 1: Las ondas reflejadas principales estándar en el área

La inversión de pulso dispersa restringida del volumen de datos de impedancia acústica establecida sobre la base de datos de pozos restringidos y el coeficiente de reflexión sísmica se usaron para predecir la litología, y la inversión de AVO se utilizó para predecir la propiedad de gas de gas de los cambios de amplitud con el desplazamiento 'en las agitaciones previas. Finalmente, las áreas ricas en recursos se predijeron y analizaron de acuerdo con la propiedad portadora de gas y el grosor del depósito. Consulte la Figura 2 para la distribución lateral de los cuerpos de arena en el área, y la Figura 3 para la distribución espacial de los cuerpos de arena.

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Figura 2: Distribución lateral de los cuerpos de arena en el área

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Figura 3: Distribución espacial de los cuerpos de arena en el área

3. Situación laboral

4 líneas de encuesta con una longitud total de 58.02 km, 981 puntos de producción física y 59 puntos de prueba físicos (por lo tanto, se completaron un total de 1,040 puntos físicos) en la exploración sísmica 2D. Hubo 981 registros de producción, incluidos 602 registros del Grado A, con una tasa de grado A del 61.37%, 378 registros del Grado B, con una tasa de grado B del 38.53%y un registro de chatarra con una tasa de rechazo de 0.1%. Todos los registros de prueba fueron calificados.

4. Logros logrados

La exploración sísmica 2D logró los siguientes resultados: ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① FOUD las profundidades enterradas y las formas estructurales de los límites inferiores de la vía de carbón principal y la capa objetivo en el área de exploración; ② ② Foud la tendencia de cambio del grosor de la sobrecarga, la costura principal de carbón y las capas de arenisca, lutita y rocas salinas en la capa objetivo; ③ predijo la propiedad de los depósitos y las zonas ricas en recursos en el área de exploración, y sugirió las ubicaciones de los agujeros. Consulte la Figura 4 para un perfil de predicción litológica de la Sección 8 de la Formación de Shihezi inferior - Formación Benxi bajo la línea de encuesta principal en el área.

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Fig. 4: Perfil de grosor litológico predicho de la línea de encuesta principal (Sección 8 - Formación Benxi)


5. Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuáles son el método y el efecto de la inversión posterior a la pila en la predicción de litología?

R: La diferencia de respuesta de cada litología en la curva de registro se usa para dividir finamente las posiciones donde se desarrollan la costura de carbón, la arenisca y la lodos del pozo seleccionado. A través del análisis petrofísico, se realiza el análisis de intersección de la curva de impedancia de ondas, la curva de gamma natural y la curva de litología de cada orificio en el área de trabajo, y se obtiene el diagrama de intersección de la curva de gamma natural y la curva de impedancia de olas de cada pozo. Se puede ver a partir de la figura que los parámetros de impedancia de ondas pueden distinguir arenisca y lutita en cada formación. Se cuenta el número de puntos de muestreo más (o menos) que el umbral de impedancia de onda de esta capa en cada punto CDP, el resultado de los puntos de muestreo x la velocidad de muestreo/2 se toma como el grosor de tiempo de esta capa y se multiplica por la velocidad de la capa de roca para obtener el grosor de la capa de roca. El efecto de predicción es bueno.


P2: ¿Cuáles son el método y el efecto de la inversión AVO previa a la pila en la predicción de la propiedad de gasolina?

R: Al comparar los datos de registro y el uso de datos de registro con saturación de agua en el área, analice la relación entre la saturación de agua y la densidad de los depósitos, la diferencia de tiempo acústica y la relación de Poisson, y obtenga atributos de intercepción y gradiente basados ​​en AVO. Los atributos AVO Intercept P y Gradient G del estrato objetivo se extraen utilizando los recolectores de CRP previos a la pila. Basado en el análisis de las características de respuesta de AVO de los pozos que no portan gas y no portadores de gases, los atributos de la relación de Pseudo Poisson (P+G) se utilizan como atributos sensibles al factor de fluido AVO para detectar la propiedad de gas de gas del depósito y las características de la relación de la relación de Pseudo Poisson de Poissonson de la posición del pozo de pozos. Se cree que las áreas favorables que contienen gas se caracterizan por la baja proporción de Pseudo Poisson. Se demuestra mediante la verificación de perforación que la ubicación del área rica en recursos predicha por esta característica es precisa.

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