時間:2023-03-21 17:03:06
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1表層地震地質條件
測區內溝谷縱橫,多呈“V”形地貌,地形高差較大。地表出露的二疊系紅色泥質砂巖地層常形成較陡的滑坡,粉砂巖區多形成深溝或者懸崖峭壁以及崩塌堆積場,攀越困難。區內村莊和花椒樹地較多,影響激發接收效果和地震測線的布置。表層地震地質條件較差。
2淺層地震地質條件
測區內基巖和黃土塬均有分布,基巖出露較多?;鶐r能夠較好地傳播地震波,能量損失較小,激發效果較好。黃土塬的黃土對地震波有較強的吸收散射和低通濾波作用,降低了地震波的能量和頻率,激發效果不佳。因此淺層地震地質條件較好。
3深層地震地質條件
測區內地層自下而上有中奧陶統下馬家溝組、上馬家溝組、峰峰組,石炭系中上統本溪組及太原組,二疊系下統山西組、下石盒子組,二疊系上統上石盒子組、石千峰組及第四系更新統和全新統。含煤地層為石炭—二疊系,煤層頂、底板為泥巖、砂質泥巖、粉砂巖等,其飽和抗壓強度均小于30MPa,屬于軟弱巖石,二者之間波阻抗差異較大,具有形成反射波的良好條件。但測區局部的3煤層已經開采,可能對11煤層、奧灰的反射波形成存在較大影響。綜上所述,本區表層地震地質條件較差,淺、深層地震地質條件相對較好。
二地震數據野外采集和處理
1地震數據野外采集
通過試驗工作確定了地震數據野外采集參數。野外觀測系統采用8線8炮制,單線96道中點放炮,道間距10m,線距40m,炮排距80m,CDP網格為5m(縱向)×10m(橫向),疊加次數24次(橫向4次,縱向6次),最小非縱距10m;激發條件為單井激發,厚黃土覆蓋區,鉆孔打到粘土層中,藥量3.0kg;薄黃土覆蓋區,鉆孔打到基巖面或粘土層,藥量2.0kg;基巖出露區,井深4m,藥量1.5kg;檢波器采用60Hz二串二并堆放插置;儀器使用加拿大產ARIES遙測數字地震儀,記錄的數據格式為SEG-Y,儀器前放增益用24dB,0~500Hz全頻帶接收,采樣間隔1ms,記錄長度1.5s。線束方向布置遵循一般垂直地層走向和主要構造走向的原則,呈東西向布置。
2地震數據處理
本次地震資料處理是在我公司SunBIade2000工作站上進行,使用了多套大型處理軟件,本著“高信噪比、高分辨率、高保真度”的原則,加強對處理模塊和參數的反復試驗,確定了本次地震資料處理流程。
2.1初至折射靜校正
由于地表高程及地表低(降)速帶厚度、速度的橫向變化使得地震波旅行時差會對信號的疊加效果產生一定的不利影響,致使反射波同相軸信噪比下降、頻率降低。應用合適的靜校正模塊和參數,可以消除這種時差,確保疊加剖面的質量。測區屬典型復雜山區,最低高程481.99m,最高高程919.61m,最大高差為437.62m,地表低、降速帶地層的橫向變化較大。經過對比試驗,初至折射校正法可以較好解決該地區的靜校正問題。
2.2反褶積技術
為了消除大地的濾波作用,拓寬頻帶,壓縮地震子波,提高地震資料的縱向分辨率,經大量的測試對比后,選擇了地表一致性預測反褶積。該方法是基于地震子波可以被分解為共炮點、共接收點、共偏移距、共反射點等多種成份的思想,它不僅能壓縮地震子波,而且能進一步消除地表條件的變化對地震波的振幅特性和相位特性的影響,同時對多次波也有壓制作用。由于反褶積在提高分辨率的同時將會降低資料信噪比,所以處理時在保證資料信噪比的情況下再提高分辨率。經對比分析,最終選定的處理參數為:預測步長8ms,算子長度150ms。
2.3速度分析和剩余靜校正
速度分析的精度和剩余靜校正的準確程度是相互影響的,為求取更準確的疊加速度場,必須求取準確的剩余靜校正量。剩余靜校正的求取是在給定的條帶、時窗、傾角范圍內,在縱橫兩個方向進行傾角調查形成模型道,在共炮點道集和共檢波點道集做互相關,求取每個炮點、檢波點的剩余靜校正量,因此在選擇時窗時要對層位的拾取進行試驗。剩余靜校正和速度分析是一個反復迭代的過程,迭代的次數在一定程度上影響著處理的精度。在本次資料處理過程中,進行了3次迭代分析,剩余靜校正后剖面目的層同相軸連續性明顯提高,剖面質量得到了明顯改善。
2.4疊后去噪
疊后去噪是利用相鄰地震道之間的反射波具有相似性而干擾波不具有相似性的這種特點使相干波得以加強的處理方法。利用相關函數測定2個以上記錄道時間序列的相似程度,按相似程度的大小對記錄進行加權,使得相似性好的波得以加強。本次資料處理選擇多項式擬合方法來提高疊后信噪比。提高信噪比的同時影響剖面的分辨率,在疊后采用譜白化方法進一步提高頻率,得到高分辨高信噪比資料。
2.5三維偏移
三維偏移的主要目的是消除地下傾斜界面對反射波的影響,使之成像歸位到真實的反射界面位置上去,從而正確地反映地下形態和構造變化情況。有限差分偏移的效果主要決定于偏移速度,我們選用疊加速度經過轉換建立偏移速度模型,并進行了反復測試和調整。用人工剔除奇異值,采用機器自身平滑,對速度的百分比進行偏移試驗。經對比,95%的偏移效果較好。
三采空區的時間剖面特征和切片屬性特征分析
1采空區的時間剖面特征
三維地震勘探成果包含了豐富的地質信息,其中包含采空區的地質信息,用來解釋煤層的采空區范圍。在時間剖面上采空區表現有3種現象,其一是煤層反射波變弱,在采空區邊界處反射波同相軸頻率和產狀發生突變,在采空區內部反射波同相軸不連續且雜亂無章;其二是煤層反射波同相軸的變弱,頻率和產狀變化較大,與周圍非采空區煤層反射波存在明顯差別,而且煤層反射波之下的層位反射波同相軸增強,頻率和產狀突變,從整張剖面來看無采空區的地段煤層反射波較強,其下伏層位反射波很弱,而有采空區的地段煤層反射波同相軸表現微弱,其下伏層位反射波同相軸較強,形成明顯反差;其三在地震時間剖面上表現為煤層反射波缺失。以韓城桑樹坪井田為例,根據前人資料和礦方提供的采掘工程資料得知,井田內部,3號煤層正常采掘范圍比較集中,2號煤層和3號煤層的老窯采空區比較分散。本次三維地震勘探圈定了采空區主要位于測區的東部以及中南部。根據采空區在三維地震勘探資料上的顯示特征,解釋了采空區的范圍,面積約0.98km2。
2采空區的切片屬性特征
地震屬性技術的關鍵在于屬性提取,提取方式包括同相軸屬性提取和數據體屬性提取。同相軸屬性是與某個界面有關的地震屬性,具體提取方法包括瞬時提取法、單道分時窗提取法和多道分時窗提取法。利用地震屬性分析,有利于采空區邊界的界定,利用Geoframe解釋軟件,提取了26種地震屬性,選擇了對采空區反映較好的弧長、均方根振幅、最大振幅和能量和四種地震屬性參與了解釋,對采空區范圍的判別和劃分起到了很好的輔助解釋作用。
四結論
1.1測井技術方面
測井技術也是石油地質勘察中應用較為普遍的一種技術,在石油地質勘察過程中發揮著十分重要的作用。測井技術在過去的一段時間內,主要應用的測井儀器是數控測井儀器。盡管這種測井儀器得到了很長時間的應用,卻存在著很大的缺點和不足,其測量的數據在精確性方面還有待提高,且測量的數據沒有較為寬泛的應用,存在著一定的局限性。隨著科學技術的發展與進步,成像設備、傳感設備以及數字信息采集設備逐漸在石油測井技術中得到了重要的應用。使測井技術可以通過圖像的方式直觀的將所測得的地質信息表現出來,并且可以直接傳輸大量的數據。如果測量的情況較為復雜,在進行測井時,可以將不同的下井儀器和不同的探測器結合起來一起應用,這樣就可以獲得準確又全面的有關信息,并且還可以提高井眼的精度和探查范圍。
1.2鉆井技術方面
鉆井技術極為重要,其特點是難度大,成本高。地質勘探的成本與鉆井技術有著直接的關系,因此,要不斷的進行鉆井技術創新,從而有效的降低石油地質勘探的成本。鉆井技術并不是在我國最先得到應用的,而是在國外企業最開始掌握并進行應用的。根據不同的應用情況,鉆井技術可以劃分出不同的類型。比如測井技術可以分為欠平衡鉆井技術、深井超深井鉆井技術、小井眼鉆井技術和高溫高壓鉆井技術等。其中欠平衡鉆井技術是比較常見的一種鉆井技術,不但可以減少對地層的傷害,提升設備的效率,還可以提高開發枯竭油層的效果。當然,欠平衡技術也有不足的地方,其在防腐蝕性和安全性這兩方面還不夠完善。
2結語
在自然條件下,煤層一般是不含水的,煤礦發生突水,必須具備一定的條件,這就是要有充足的充水水源、導通水源與煤層的涌水通道和一定的水壓。
1.1充水水源礦
床充水水源包括自然的大氣降水、地表水、地下水及人為的老窯水等,將大氣降水作為主要充水水源的礦井,突水具有明顯的季節性和周期性特征,而地表水、地下水作為主要充水水源的礦井突水時,突水水量比較穩定,老窯水是指礦床體開采結束后,封存于采礦空間的地下水,屬于酸性的強腐蝕水,能破壞礦山設備,且這種水突水特點是短時間內大盆涌入礦井,具有很大危害性,而且比較隱蔽,不好排查,遇到以這種水為充水水源,則開采成本就要提高。
1.2涌水通道
涌水通道是溝通水源與煤層的橋梁,主要包括點狀的巖溶陷落柱通道、線狀的斷層線以及窄條狀的隱伏露頭通道等。涌水通道是礦床充水的最主要的因素,也是最難以確定的要素,發生礦床涌水事件的大部分都是由于未探明導水通道導致的。
2煤層突水危險性預測研究現狀
為有效解決礦井水害問題,對煤層突水危險性進行準確及時的預測評價,不同學者從不同角度出發,提出了一些行之有效的方法和理論,其中脆弱性指數法、突水系數法、Bp神經網絡判別法等均在現實中取得了有效的應用,對煤礦的安全開采起到了很好的指導作用。這些方法關鍵都在于將采集到的突水因素數據經過一定的數據模型進行數據挖掘分類,進而判斷是否會發生突水。為準確獲礦井突水因素數據,主要物探方法有鉆井勘探、電法勘探以及地震勘探。其中鉆井勘探能直接獲取一手的詳細的地質數據,但價格高昂,且在井田范圍內分布密度低,無法準確獲取鉆孔之間巖體的變化情況,鉆井與鉆井之間的地質現象只能通過模擬獲得,難以有效、精確地控制井田內整個煤系地層的水文地質條件;目前,主要是利用電磁勘探方法進行煤礦地面水文地質調查工作,主要有電阻率法、瞬變電磁法、可控源音頻大地電磁測深法(CSAMT)等,可以有效地確定低阻水異常的部位,但是電磁勘探方法存在的主要問題是具有體積勘探效應,無論是縱向分辨率還是橫向分辨率均較低,同時受地面電磁干擾的影響較嚴重,并且在井田范圍內,欲達到足夠高的密度和分辨率是不切實際的;地震勘探具有大面積密集采集信息的優勢,利用縱向高分辨率的測井信息,地震勘探可以從平面和立體角度研究地層的構造、巖性變化,從而對水文地質異常做出判斷,進而研究導水裂隙的分布及發育規律,為防治水提供決策依據。
3地震勘探技術的應用
3.1地震勘探原理
在第二節的充水條件分析中可以看到,煤層防治水的關鍵在于探明礦區老窯水及涌水通道的分布。突水前的一個基本征兆是發生震耳的聲響,這是突水通道最終貫通失穩的前兆信息,其實就是該區的巖層斷裂和薄弱區域(已知和未知斷層、陷落柱等)活化,巖石破裂過程的試驗表明,巖體破裂過程是一個能量逐漸釋放的過程,將在巖體中產生彈性波,而對失穩前破裂信號的采集,是我們獲得失穩前兆信息并進行預測預報的物理基礎。地震勘探通過對采動巖體進行大范圍的監測、高精度震源定位和時空序列的描述,可以實時監測并反演破裂發生的空間位置、能量和發展動態,結合水源分布信息,實現突水危險性的預警。
3.2微地震基本定位方法
忽略深度后,近震三維空間微地震定位可作為平面微地震定位問題,在已知三個監測點坐標和地層介質傳播速度情況下,通過到達三個點的時間,采用三點定位幾何方法,就可確定震源位置。由于具有實時監測的優勢,針對既定突水危險區實施臨場預警的最為直接的手段之一即微震監測及突水預測。下圖描述的是突水危險區超前預測與突水危險性臨場預警的研究思路。
4結語
【關鍵詞】地質勘探;水文;勘探;試驗觀測
1 前言
近半個世紀來,地質環境正受到日益嚴重的危害,地質環境不得不成為我們所關照的一個研究領域。而在水文地質與工程地質的工作程度和精度,會直截影響到整個地質環境合理開發利用及規劃,還會影響到開發利用過程中可能發生的突發性地質災害或安全事故的處理決策問題及地質環境恢復治理方案的制定和實施。本文將從鉆孔抽水試驗得出水文地質觀測資料整理與分析進行討論,以促進對此項工作的重視與綜合利用。
2 工作內容方法及要求
水文地質工程工作內容,應當根據勘查階段和礦床類型的不同按《水文地質工程勘查規范》、《地質勘查規范總則》和各類地質勘查規范等要求結合實際因地制宜綜合確定。主要有區域和水文地質工程地質環境地質測繪、靜止水位觀測、抽水試驗、鉆孔簡易水文觀測、鉆孔巖心水文工程地質編錄、坑道水文工程地質編錄、地(表)下水長期觀測、取樣分析測試等。
2.1 區域和礦區水文地質工程地質環境地質測繪
水文地質工程地質環境地質測繪觀測路線采用穿越法和追索法相結合,一般垂直巖層、構造線走向和沿地貌變化顯著方向,對重要地質體、接觸帶、斷層帶、軟弱夾層、地質災害和不良地質現象發育地帶、河谷、溝谷和地下水露頭多的地方進行追索、觀察、詳細記錄和描述,并描繪信手剖面圖和進行拍照。對造成地質環境污染和破壞的地帶進行重點調查和觀測。原則上1:50000測繪觀測路線間距500~1000米,觀測點密度3O~5O個/平方千米;1:10000測繪觀測路線間距25O~500米,觀測點密度3~5個/平方千米;1:2000測繪觀測路線間距l00—200米,觀測點密度30~50個/平方千米。野外調查內容和要求為:
水文地質勘探內容和要求:(1)泉水調查:查明出露地貌位置和地質條件、成因類型、補給來源、流量、水質、水溫、訪問其動態變化情況。選擇部分代表性強的泉取樣,進行水質化學全分析和作細菌、污染、放射性分析。(2)老硐調查:查明硐El地貌位置和地質條件、老硐形狀、斷面、長度、揭穿層位和巖性、出水量、水質、水溫、訪問其動態變化情況。選擇有代表性的取樣進行水質化學全分析和作細菌、污染、放射性分析。(3)地表水體調查:查明河流、溪溝點的地貌位置和地質條件、水位、流量、水質、水溫、與地下水的聯系,訪問其動態變化情況。水塘、湖泊的地貌位置和地質條件、水位、水質、水溫、與地下水的聯系,訪問其動態變化情況;選擇有代表性的取樣進行水質化學全分析和作細菌、污染、放射性分析。
工程地質勘探內容和要求:(1)地形地貌調查:調查基本地貌形態特征、成因類型和展布情況,劃分地貌單元。河谷地貌應調查谷底和縱向坡度的變化情況、斷面形態、河床寬度、植被發育程度等;河流階地應調查階地的級數及高程、形態特征、長寬、高及坡度、地質結構、縱橫方向上的變化、階地的性質及組合形式;沖溝應調查其地貌位置、岸坡地層巖性、地質構造、風化程度、植被發育情況、溝底和溝口堆積物的特征等。(2)土體調查:松散碎屑土應詳細觀察顏色、結構、顆粒大小、形狀、均一性、磨圓度、分選性、孔隙度、干濕度、透水性、顆粒成分、顆粒含量、固結物成分、含量和固結狀態、密實度;粘性土應詳細觀察顏色、結構、干濕度、壓縮性、透水性、可塑性、礦物成分等。(3)巖體調查:應詳細觀察顏色、結構、構造、風化程度、全至強風化帶厚度、巖石堅硬程度、節理裂隙發育組數、每組條數(條/米)、單條節理裂隙的產狀、長、寬、深度、充填情況、充填物成分、統計線節理裂隙發育率(巖體長度內裂隙寬度之和/巖體長度% )、節理裂隙切割巖體情況、切割巖石塊度和形狀,編制節理玫瑰花圖或極射赤平投影圖。可按《工程巖體分級標準》進行分級。(4)地質構造調查:附近地層巖性、巖層產狀、各種構造形式的分布、形態、產狀、規模、軟弱結構面的產狀、性質、斷層的位置、類型、產狀、斷距、破碎帶寬度、成分、充填膠結情況、工程地質特征、挽近期構造活動的形跡、特點、與地震活動的關系。節理裂隙發育組數、每組條數(條/米)、單條節理裂隙的產狀、長、寬深度、充填情況、充填物成分、統計線節理裂隙發育率(巖體長度內裂隙寬度之和/巖體長度%)、節理裂隙切割巖體情況、切割巖石塊度和形狀。
環境地質勘探內容和要求:(1)區域穩定性調查:收集勘查區及附近歷史地震資料,調查新構造活動晴況、分析是否有活動性斷裂的存在。(2)社會和自然環境調查:調查居民及其它建筑物的類型、密度、旅游區、文物保護區、自然保護區的分布及范圍、破壞程度等。(3)地質災害和不良地質現象調查:調查滑坡、崩塌、泥石流的分布的地貌位置、地層巖性及構造條件、分布范圍、規模、形成時間、現狀穩定性、發展趨勢等;調查斜坡、人工邊坡的變形破壞及其穩定性;地面塌陷、地裂縫、不良沖溝的發育與分布范圍、形態特征、發育程度、形成原因、現狀穩定性、發展趨勢等。(4)地質環境污染調查:調查收集地表水、地下水的環境背景值(污染起始值);調查由于原生地質環境引起的地方病的原因;由于人類活動造成的地表、地下水水質污染的形成條件、污染源、污染物質成分、污染途徑、污染程度、分布范圍;放射性污染的種類和范圍等。
2.2 鉆孔抽水試驗
鉆孔的抽水試驗多是采用穩定流抽水試驗方法,試驗前應先測量靜止水位。水位降深應根據試驗目的和含水層富水程度而定,應盡設備能力作一次最大降深(S≥10米),水量大時應作三次降深。穩定時段延續時間最低不少于8小時,穩定時段內水位波動相對誤差不大于1% ;涌水量波動相對誤差:當單位涌水量大于0.1L/s.m時,不大于其平均值的3% ;當單位涌水量小于或等于0.1L/s.m時,不大于其平均值的5%。[波動相對誤差(%)= (最大或最小值- 平均值)/平均值%]。抽水試驗趨于穩定時采集化學全分析水樣1件。
在抽水的試驗過程中應當連續準確觀測和記錄下水位的下降、流量、水溫、氣溫和恢復水位,水位下降、流量的觀測時間間隔為抽水開始后的第5、10、15、20、25、30分鐘各觀測記錄一次,以后每30或6O分鐘觀測記錄一次;水溫、氣溫的觀測時間間隔為每2~4小時同步觀測記錄一次;抽水達穩定標準停抽后,恢復水位觀測時間間隔為停抽開始進行觀測記錄,以后每3O或60分鐘觀測記錄一次直至穩定,穩定標準為8小時內水位波動范圍不超過l0厘米。
2.3 鉆孔簡易水文工程地質觀測
所有的施工鉆孔均要求進行。由鉆孔施工單位對施工的所有鉆孔均進行觀測和詳細記錄鉆進過程中的涌水、漏水、掉塊、塌孔、縮徑、擴徑、卡鉆、埋鉆、掉鉆、涌沙、逸氣等現象發生的位置深度,測量涌(漏)水量和涌水水頭高度。觀測記錄鉆進過程中每一回次的起、下鉆動水位和沖洗液消耗量,并記錄起、下鉆動水位觀測的間隔時間。遇休假或處理事故等停鉆時間較長時,開鉆前必須測量孔內水位。要求使用鉆孔巖心鑒定記錄表、巖心統計表、鉆孔簡易水文地質觀測記錄表、鉆孔止水記錄表、鉆孔止水檢查記錄表等專門表格進行觀測記錄。
2.4 鉆孔巖心水文工程地質編錄
要求詳細觀察和描述巖芯的巖性名稱、顏色、結構、構造、硬度、巖石風化程度和深度、劃分各風化帶界線深度、裂隙性質、密度、充填情況、發育深度、統計裂隙率;地下水活動情況;巖芯形狀、完整破碎程度、統計描述巖芯塊度、繪制巖芯塊度柱狀圖、計算回次巖芯采取率、按鉆進回次測定巖石質量指標(RQD=Lp/Lt% ,式Lp- 某巖組大于l0厘米完整巖芯長度之和;Lt- 某巖組鉆探總進尺),確定不同巖組RQD值的范圍和平均值。
2.5 坑道水文工程地質編錄
要求與地質編錄同時進行,自坑道口開始分別按層位、巖性詳細觀察和描述巖性名稱、顏色、結構、構造、硬度、巖石風化程度、節理裂隙性質、密度、充填情況、統計裂隙率、巖體完整破碎程度、巖石塊度形狀、大小、頂壁穩定程度、變形破壞情況及地下水活動情況。繪制水文工程地質素描圖。
2.6 地表水地下水動態長期觀測
河溪、泉水和坑道等進行流量、水溫、氣溫的觀測;鉆孔進行水位和氣溫的觀測。一般每間隔lO天觀測一次(即每月觀測3次),雨季加密觀測,取得當年的流量和水位峰值。水質按枯、雨季取樣分析。連續觀測時間不少于一個水文年。
2.7 巖石物理力學性質試驗
要求每一工程地質巖組均應有樣品控制,樣品可直接由鉆孔巖芯采取,采樣規格要求巖芯直徑≥8厘米,長度1O~3O厘米,每組樣品數量為20塊左右。采樣時需用油漆箭頭標明頂面方向(),并按順序進行編號(如A組樣取到20塊巖芯,其編號為A.1、A-2、……A-20),樣品取好后用石蠟密封,按組裝箱運送到試驗室。巖(礦)石的物理力學性質試驗項目有:風干含水量、風干容重、飽和容重、比重、普通吸水率、飽和吸水率、風干抗壓強度、飽和抗壓強度、抗拉強度、彈性模量、泊桑比、抗剪強度(凝聚力、內摩擦角)等。
2.8 水質全分析與專項分析
選擇區內有代表性的泉水、地表河溪、坑道和抽水鉆孔進行采樣,其中泉水、地表河溪、坑道分枯雨季采樣。盛水容器采用2千克塑料瓶,在采樣點用所取之水沖洗瓶和蓋三次以上后再采取水樣,水樣取好后,立即用石蠟封好瓶口,標明取樣位置、水點編號、填寫水樣標簽粘貼在樣瓶上,24小時內送到化驗室進行化學全分析。同一水點位置另取1千米水樣加入2~3克大理石粉(標明)24小時內送到化驗室進行侵蝕性CO2分析?;瘜W全分析項目有:水的物理性質、HCO3-、SO42-、C1-、NO2-、NO3-、CO32-、F-、Br-、I-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、NH4+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、游離CO2、侵蝕CO2、H2S可溶性SiO2、PH值、耗氧量、總硬度、暫時硬度、永久硬度、焙干殘渣、灼熱殘渣等。
選擇區內有代表性的泉水、地表河溪、坑道進行采樣。按生活飲用水水質標準進行分析和放射性檢驗。采集具有專門的和特殊的要求,取樣前需與有關衛生防疫部門取得聯系,采用其提供的樣瓶和添加藥劑,并按其規定進行采樣或聘請相關衛生防疫部門人員到現場進行采樣。
【關鍵詞】水文地質,勘察方法,找水,綜合運用
中圖分類號:P331文獻標識碼: A 文章編號:
一、前言
伴隨著現代科學技術的日新月異,水文地質勘察人員在工作中需繼承和發展傳統技術基礎上,也要關注并結合新技術、新理論,這樣才更有利于進行找水工作,才可以使找水技術不斷的更新發展。目前,我國人均淡水資料擁有量不足2 200m3,世界排名109位,而30年后,人均淡水資源擁有量將不足1 700 m3。因此用現代的水文地質勘查方法來找水減緩各區域供水壓力已成為當務之急。以下分別詳細介紹了遙感技術勘察法、地球物理測井勘察法、地面核磁共振勘察法的工作原理及在水文地質勘察工作中的具體應用。
二、現代水文地質勘察方法在找水中的應用
隨著我國經濟的快速發展,我國總體而言,水資源的利用形式逐漸嚴峻,以許昌市為例,許昌市水資源嚴重短缺,人均水資源量僅204立方米,相當于全國人均水平的1/10。市區由于過量開采地下水,已形成面積達67 平方千米的水位下降漏斗漏斗中心水位埋深24.0m,且仍以每年1.5~2.0 m的速度下降,地面最大沉降量超過277 mm。為了滿足城市居民生活和工農業生產用水需求,在許昌麥嶺水源地綜合運用現代水文地質勘察方法找水勘察,取得了多種地質信息,基本查清了供水目的層的埋藏條件、邊界條件以及地下水動態特征。筆者將從下面幾個方面簡述現代水文地質勘察方法在找水中的應用。
1.物探和鉆探
(一)物探。在水文地質調查的基礎上,結合研究區的水文地質情況,采用對稱四極電測深法對勘察區西部的補給斷面進行探測,共做電測深點203個,電測深剖面8條;利用EH-4電導率成像系統,對勘察區西部、南部邊界和北汝河河道進行了探測,共完成9條物探剖面, 96個物理點,剖面長度54.55km;對18眼探采結合井和4眼勘探井進行視電阻率和自然電位物探測井,劃分地層,進行排管。通過這些工作,基本查明了西、南邊界和北汝河河床的地層結構和含水層的分布規律,為擬建水源地的供水孔和布置鉆探工程量提供了科學依據。
(二)鉆探。根據遙感水文地質調查、物探資料,結合以往地質、水文地質資料,在補充分析勘察階段成果的基礎上布置鉆探工作量。勘探施工勘探抽水孔4眼,進尺291.4 m;地質孔4眼,進尺362 m;觀測孔12眼,進尺1 071.55 m;探采結合井18眼,進尺2 242.2 m。共施工勘探孔和探采結合井38眼,總進尺為3 967.15 m。根據物探、鉆探工作分析,麥嶺水源地第四系孔
隙含水層的形成和分布受北西向的茨溝—姜莊凹陷和襄城大斷裂等構造控制。同時根據區域水文地質條件及水源地地層時代、巖性、成因及富水性,新近系湖積層及第四系下更新統冰水沉積層的富水性差,集中供水意義不大;中更新統埋藏型沖洪積卵礫石層顆粒粗,厚度大,富水性強,不易污染,是城市集中供水的理想水源地。
2.遙感技術在地下水資源勘察中應用
遙感技術即從遠處探測、感知特體各事物的技術,它技術先進、探測范圍大、信息量大,并可實施動態監測。遙感勘察方法就是在勘察區范圍內進行的航空遙感勘察,它是一種采用展片和航片目視解釋,結合野外驗證與水文地質補充調查的水文地質勘察方法。遙感勘察方法可分為4種:熱戲外監測法、水文地質遙感信息法、環境遙感信息分析法和遙感模型法。
(一)熱紅外監測法。熱紅外監測法主要就是用熱紅外波段的遙感圖像資料,通過測定地面溫度來確定地下水的存在。特別適應于干旱、半干旱地區的水資源的尋找。其工作原理是:地下水可在過毛細管作用、熱傳導作用及地表強烈蒸發作用下可導致干旱或半干旱地區的地表濕度和溫度發生變化,從而導致冷熱異常的現象,此現象便可在熱紅外遙感圖像上顯示出
來。利用紅外遙感數據再配合一定的航片作為基本的遙感資料便可實施地下水資源的探測工作。
(二)水文地質遙感信息分析法。水文地質遙感信息分析法就是運用水文地質理論對從遙感圖像獲取的地層巖性、構造、水文等水文地質信息進行分析,從而確定有利的蓄水構造,判斷地下水的貯存情況。
(三)環境遙感信息分析法。環境遙感信息分析法就是根據遙感圖像上提取的與地下水有關的植被、湖泊、水系等環境因子與地下水的依存、制約關系來判斷地下水系統的貯存情況。其工作原理是:在干旱區域,植被的生長狀態因受到氣候、性、地貌、水文地質條件等因素的制約,其中區域淺層地下水對植被的影響最大。地下水水水位埋深、礦化度、水化學類型控制著被群、植被覆蓋度??赏ㄟ^這些信息來判斷地下水的排泄點(區)的水位埋深、礦化度和水化的學類型等相關信息。
(四)遙感模型法。
通過分析遙感圖像得知與地下水密切關系的水文因素狀況,并建立監測地下水位的定量評價模型,對地下水資源進行估測的方法叫遙感模型法,它是遙感與數學、模型學相結合的一種新的研究方法。此種方法主要用于評價地下水位分布狀況。
3.地球物理測井方法
地球物理測井是物探方法的一種,主要是配合地質鉆探對鉆孔內的水文地質狀況進行精確探測。地球物理測井方法是以嚴密的物理數學原理為基礎,主要用于分析地下水的分布,判斷地下水質量,探測巖溶洞,分析地層構造等。地球物理測井主要工作內容及工作原理如
下:
(一)正確地劃分含水層并確定層位及厚度,研究它們之間的相互關系。
(二)對地下水進行地下水礦化度進行測量。地層水的礦化度越高,地層電阻率值越低
(三)判斷裂隙及其泥質含量。裂隙存在的判斷標準:聲波時差較大,電阻率較小,密度偏低。如果裂隙存在,那么裂隙中填充的泥質越多,自然伽馬測井值就越大。
(四)巖溶水勘察。裂隙層位可由聲波曲線直接反映;當溶洞中含水時,自然伽馬曲線幅值略低,以此來可判斷其富水性;在巖溶、裂隙發育處,會出現井徑擴大的現象,因此,巖溶裂隙發育程度也可用井徑曲線來判斷。
(五)劃分鉆孔地層巖性。根據不同巖石的密度,電阻率,波阻抗,孔隙度等參數的差異,并綜合電阻率測井、聲波測井、密度測井、中子孔隙度測井等資料就可以劃分鉆孔的巖性剖面。
4.地面核磁共振法
地面核磁共振法就是利用不同物質原子核特性差異產生的核磁共振效應,通過觀測、研究地層中水質子產生的核磁共振信號的變化規律,來判斷探測區地下水的分布情況。它是目前世界上唯一可直接找水的地球物理方法,可量化含水層信息,勘探的深度?。壳白畲罂碧缴疃刃∮?50m),適合北方地表較干燥地區使用。其工作原理就是水中的氫核質子在地磁場的作用下,處在一定的能級上,再以具有拉摩爾頻率的交變磁場對地下水中的質子進行激發,這樣原子核能級間就會產生躍遷即產生核磁共振。核磁共振信號的強弱或衰減的快慢直接與含水層中氫質子的數量、含水層孔隙大小相關,核磁共振信號的幅值越大,所探測區域內水含量就越豐富。從而,可以根據由小到大的核改變激發脈沖矩來推斷由淺到深含水層的貯存狀況,達到實現直接尋找地下水的目的。
地面核磁共振法屬于直接找水法,在有效的勘探深度范圍內,有水就有核磁共振信號顯示,以此來探測各類型的地下水。主要用于探測其他物探方法難以尋找的地下水,主要應用在以下4個方面:黃土孔隙、裂隙水探測;尋找碎屑巖類淺層風化裂水和層間承壓裂隙水;確定基巖裂隙帶的富水性;判斷灰巖區溶洞、裂隙含水或是泥質充填。
三、結束語
隨著近年來科技的不斷發展,以及勘探技術的不斷提升,在繼承了老一輩水文勘探人員的技術和知識后,新一代的工作者更要與時俱進,不斷的研究并熟悉新的理論和技術,從而將新老結合,挖掘開拓出更加優良的勘探方法,從而方便找水工作,使得找水的相關技術得到不斷的提升和發展。
參考文獻:
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[3]-賢世榮 水文地質勘察方法在找水中的應用[期刊論文] 《城市建設理論研究(電子版)》 -2011年20期
[4]-趙實 現代水文地質勘察方法在找水中的綜合應用[期刊論文] 《技術與市場》 -2010年9期
1999年,李朝林上任伊始,公司的產值只有64.45萬元,利潤只有26.92萬元,加之事業經費投入的大幅減少和國家勘查項目的銳減,職工大批下崗,技術人才嚴重流失,人均年收入不足3000元。公司主業發展停滯,多種經營舉步維艱,單位經濟十分困難。面對重重困難,李朝林意志堅定,充滿自信。在做了大量調研工作的基礎上,他果斷提出發揮勘查專長走專業化發展之路、提高裝備水平走市場化發展之路、登記資源希望區走礦權興業之路三大發展戰略。到2008年,公司實現產值3000萬元,是1999年的48倍;利潤達到1348萬元,是1999年的50倍;人均收入達到32600元,較1999年增長了10倍之多。職工上崗率達到95%以上。
十年來,公司專業隊伍已從原來只有20多人的小項目部發展成擁有生產科、技術科、地震隊、電法隊、測量隊、物探研究室、資料處理室和資源預測室,集預測、設計、勘探、處理和報告提交為一體的專業化隊伍,目前公司擁有研究員5名、高級工程師27名、工程師41名,
探礦權的登記和轉讓也取得了可喜的成績。先后獲得了21個區塊的探礦權。探礦權的登記和轉讓,不僅為公司帶來了實實在在的效益,也為公司今后的發展提供了有力的保證。
特別是登記發現了儲量達3個億的龍家堡大煤田。該煤田的成功發現為全省煤炭資源接續做出了重要貢獻,為吉林省經濟的可持續發展提供了有力的能源保障,為吉林省的煤田地質事業做出了重要的貢獻。
十年來,公司共投入6500萬元對設備進行更新、升級和改造。先后購置了世界先進的408和428數字地震儀和相關的配套設備,數據接收鏈達到7346道,同時,先進的電法儀、RTK測量儀和各種類型鉆機設備的不斷引進,極大地提高了公司的市場競爭能力。
[關鍵字] 有色金屬 找礦措施 地質
[中圖分類號] P62 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2013)-2-44-1
0 前言
實現加強有色金屬礦山地質找礦的突破,不僅是為了發展我們國家的國民經濟,也是鞏固我國在有色金屬礦山地質找礦方面的國際地位的迫切需求。為了使我國地質勘探方面的實力能夠得到快速有成效的增強,國務院在2006年出臺了《關于加強地質工作的決定》。在國家政策的指導下,地質工作者們的責任更加重大,要達到的要求也更高。加強有色金屬礦山地質找礦是整個地質找礦工作改革發展的重要一環,但是隨著有色金屬勘查工作方面的程度不斷加深,露出地表的和近地表的有色金屬礦產愈越來越少。這就需要我們把找礦的目標從已經大體查明的第一深度空間轉變到更深的第二深度空間。
1 需要改進的措施
1.1 創新理論,更新觀念
鑒于前言所提到的,為了緩解有色金屬礦產的資源危機,那么就要加強深部的有色金屬礦產勘探力度。深部找礦在現有的各項技術條件下是可以實施的,而且其理論和觀念與我國的可持續發展理念相符。
鑒于深部找礦是一個比較新的課題,發現并勘探到深部的資源對于我們來說還是個非常大的挑戰。這就要求我們在實際工作中不斷學習,不斷總結,不斷創新。對已發現的深部礦床的區域地質背景、成礦條件(物質來源、構造條件)、成礦作用、礦體特征加以研究,不斷完善資料、提高認識、總結,形成成礦模式,為以后深部找礦工作提供科學依據。認真地學習國內國外深部找礦的相關理論和借鑒先進的找礦技術,只有不斷提高認識、不斷創新理論,才能在深部找礦中取得突破。
1.2 理論與實踐相結合
在找礦工作中僅僅有了新的觀念和理論還是不夠的,還需要能夠靈活運用。對于礦床學乃至所有的科學領域,無論是理論還是實踐都是很重要的。對于做有色金屬礦產勘探開發的地質工作者來說,理論與實踐的結合是做好工作所必不可少的。而在現今的實際工作和科研中,最常見的一個不好現象就是只重理論而忽視實踐的重要性。一些典型的行為表現在:對于全面闡釋有色金屬勘探過程中的實際現象、全面研究有色金屬礦產特征的成果很少;很重視論文的發表,而忽略實際生產工作中的應用情況和實踐檢驗中是否合理的情況。而與此相反的是,有些前線工作者擁有豐富的經驗,但是卻不注意隨時更新自身的知識儲備,不注意補充最新的理論知識,這都不利于找礦工作的發展。
有鑒于以上的種種現象,本文提出了以下一些改進措施:①堅持生產學習科研相結合,實踐證明,這在大多數科學領域都是非常有效的方法,在我們有色金屬礦產勘探領域,也有著十分明顯的效果;②對于個人評價,應該結合理論成果和實踐成果,對有色金屬勘探研究領域取得的成果應該分成兩種:一種是理論上的創新,一種是實際工作中有重要的發現,兩者不應該只取其一,應該齊頭并進,都考慮到個人評價當中;③對于新進單位的年輕人,應該先全面培養其綜合科研能力,可以先接觸一下深入研究的綜合性的科研項目,全面打好地質方面的基礎能力,為未來培養長久人才;④對于前線工作者,可以定期或者不定期的組織各種培訓課程,或者多提供一些去高校進修的機會,這樣可以使第一線的找礦工作者不僅擁有豐富的經驗,還能提高他們的學術水平,豐富最新的理論知識,將他們培養成更高一級的地質人才。
1.3 勘查技術的創新
隨著科學技術的發展,各種勘探技術也不斷創新,如地球物理勘探技術等。傳統的地球物理勘探是以重磁電法、激發極化法等作為主要的工作方法,而隨著科學技術水平的不斷提高,傳統地球物理勘探方法也有了很大的發展,各種地球物理勘探的新方法和技術推陳出新。主要包括三維地震技術、地面高精度重力勘查技術、地面高精度磁測技術、地面瞬變電磁法勘查技術、可控源音頻大地電磁法、頻譜激電法、井中聲波透視法技術、地下電磁波法等[1,2]。
同樣,計算機技術的迅猛發展也促進了數學地質方法的發展;遙感技術也是勘探的重要手段之一,新型傳感器的出現、工作頻率向全波段的延伸、圖像處理技術的不斷提高,使得遙感技術在找礦中的作用不斷增大。
以上只是其中的幾個例子,種種勘查技術的不斷發展與創新,帶來的是有色金屬地質找礦工作取得的成果越來越大,找礦效率越來越高。所以我們要不斷尋找更新、更完善的勘查技術,使之為我們的深部地質找礦服務。
1.4加大資金投入
兵馬未動,糧草先行。充足的資金對于任何一項科學研究都是必不可少的,何況是地質勘探這么一個高投入高風險的行業。只有有了充足的資金,才能吸納最杰出的地質人才,才能使用更先進的勘探設備,得到最全面的地質資料,得到更好的勘探效果。
但是這里的加大資金投入并不是盲目的、浪費的,而是要用在刀刃上的。必須提前做好完善的預算,保證專款專用,確保每一分錢都用得恰到好處。對于必需大量資金投入的地方絕不吝嗇,對于可以節省開支的地方也絕不浪費,這樣才能使資金的投入和取得的成果成正比。
1.5 建立和健全鼓勵創新的地質人才開發機制和管理體制
對任何行業來說,人才都是核心,地質找礦工作也是如此,培養和鼓勵優秀的地質人才,也是不可忽視的一個措施。比如可以改善一線工作者的工作條件,提高野外出工的工資補貼;可以建立更完善的工資分配或者獎勵制度,使收入分配更合理,按所取得的成果大小和貢獻比例來分配;還應該加強地質人才的專業能力和業務能力培養,培育創新型的新時代地質工作者。只有充分培養和利用各層次的人才,才能更好地促進找礦事業的發展。
2 結語
有色金屬礦山地質找礦工作在我國已經發展了幾十年,我們在勘查工作中也取得了一定的成果。但是仍存在很多不足,需要不斷改進,不斷采取有效的措施,提高勘探的效率,使未來的地質找礦工作更加順利、更加高效地進行,為我國的經濟發展做出新的貢獻。
參考文獻
關鍵詞: 相干體; 正演; 產能建設; 產能
中圖分類號: TE21 文獻標識碼: A 文章編號: 1009-8631(2011)02-0054-02
1概述
1.1文西斷裂帶基本情況
文123塊位于東濮凹陷中央隆起帶文留構造西部,是文南油田地區增加動用儲量的有利地區目標之一。文西經過近三十年的開發,共發現六套含油氣層系(Ed、ES1、ES2下、ES3上、ES3中、ES3下),其探明程度較低。
從1996年至今,該塊曾多次進行地震資料的處理,2003年又進行了地震資料的重新采集,進行了資料的多輪挖潛和目標區的滾動評價,并相繼鉆探了多口探井,但獲工業油井由于油層單一,產能低,雖然取得了一定的鉆探效果,但沒有發現規模油藏。這一方面顯示了該區仍具有較大的勘探開潛力,另一方面也表明該區存在著一定的地質難題有待于攻關。
1.2文西斷裂帶勘探開發存在的主要問題
1.2.1斷裂體系復雜、構造落實程度低
文西地區構造活動強烈,多期次構造活動形成的西傾、東傾的兩組斷裂在不同時期、不同層位交互切割,使文西斷裂帶的構造異常破碎、復雜多樣,造成區域構造規律性把握不清,構造落實程度低[1]。
1.2.2油氣成藏規律認識難度大,勘探風險大
文西地區構造復雜,斷層發育,油藏控制因素不十分清楚,油氣成藏規律認識難度大。并且該區已探明的油氣藏含油層段分散,含油高度小,規模小,油(氣)水關系復雜,造成了該區井位部署難度大、鉆探風險高。
1.2.3油藏埋藏深,儲層物性差,油藏類型復雜,儲量豐度低
文西地區儲層埋藏深(油藏埋深3300-3800米左右)、物性差(儲層平均孔隙度14%左右,平均空氣滲透率15.0毫達西),儲層發育不穩定,縱橫向上變化大,砂體空間展布規律難以把握,儲量豐度低,開發成本高,開發難度大。
2 研究的主要內容
2.1開展區域構造整體研究,分砂組精細評價
文西地區特殊的地質條件,造就了文西構造復雜多樣、差異巨大。把文西斷裂帶作為整體構造單元進行研究評價,研究構造的發展演化和斷裂格局,從宏觀上把握整體規律,有效地指導了局部構造的研究。
通過精細研究,精確刻畫出了斷距大于10米的斷層,幅度大于30米的圈閉。例如:文123塊通過構造精細研究,認清了文123塊地層傾向扭轉,從而發現兩個局部高點,對后續井網的部署起到了指導作用。
2.2開展儲層精細研究,搞清儲層空間展布規律
文西地區儲層整體比較發育,但連續含油層段小,儲層變化大,儲層的分布發育對油氣藏的形成和儲量的品質有重要的影響[2]。
首先通過高分辨率層序地層學研究,確定層序地層格架,進行等時地層單元的對比;以取芯井單井沉積相分析為立足點,以連井沉積相分析為橋梁,以砂巖百分含量和砂泥比值為依據,由點到線,由線到面,定量編制不同時期的沉積體系平面分布圖,進而評價有利砂體的展布位置。
其次運用地球物理方法進行儲層預測評價,文西~劉莊地區沙三一、二段的主要儲集體為三角洲前緣環境下的分流河道、河口壩、前緣席狀砂和湖泥沉積,因此,儲層的縱橫向分布相對穩定性差。
目的層段埋藏深,地球物理信息衰減大,高頻信息小,整體速度大而砂泥巖速度差異小,由于研究區三維地震數據采樣率為1ms,為儲層預測工作提供了保障。為了得到較高精度的儲層反演結果。
2.3開展油藏綜合評價,優選富集區塊
文西地區緊鄰柳屯―海通集洼陷,是油氣的主要指向地區之一。文西地壘帶又是次級的復合式背斜[3],尤其是沙三中層系,為一完整的復合式背斜形態,背斜近南北走向,軸部位于文123井附近,該背斜帶應是文西地區油氣富集地區。
文西沙二上段和沙一段以及沙三段鹽巖蓋層厚度大,分布穩定,封堵能力強,決定了沙二下上部,和沙三中上部油氣富集段。
綜觀前述油氣藏控制因素可以看出,在平面上文西復合式背斜北部的高點,是油氣成藏的理想場所;縱向上儲蓋層的組合決定油藏體系,沙二下頂部和文9鹽下沙三中2是成藏的最有利目的層。
2.4文123塊勘探開發一體化的主要做法及效果
以“探、評、建”一體化模式為指導,強化勘探開發的緊密結合,按照“整體部署、分批實施、跟蹤研究、及時調整”的原則,加快探明儲量向產能的快速轉化,提高勘探開發總體經濟效益。
2.4.1開展整體方案概念設計,指導一體化滾動勘探開發
按照“探、評、建”一體化的思路,根據文123塊構造特點和油氣富集規律研究結果,對文123塊沙三中1-2鹽間油藏進行滾動勘探開發方案整體概念部署。
方案初步估算區塊含油面積0.8km2,油層厚度15m,估算石油地質儲量70×104t左右,采用200-230m的不規則三角井網進行部署,初步部署新井10口,其中油井6口,水井4口。
2.4.2進行井別分類后分步實施,早期配套,實現區塊快速建產
根據文123塊沙三中2油藏的概念設計,按照滾動評價井鉆探構造高部位揭示油藏、油藏評價井落實產能和儲量、開發井進行產能建設的思路,對方案部署的新井進行井別分級后分批實施。
2.4.2.1優選實施滾動評價井,降低鉆探風險
為降低鉆探風險,減少投資,根據文123塊沙三中2油藏的概念設計,結合文123塊油藏油氣富集特點,首先選取區塊內的地質報廢井文123井側鉆為第一口滾動評價井,鉆探文123塊南部小斷塊構造高點,以揭示該區塊沙三中2的含油氣情況。
該井完鉆后在沙三上、沙三中鉆遇油層22.1m/10n、差油層13.1m/9n,油水同層8.9m/4n。其中沙三中2砂組電測解釋油層2.8m/1層,干層9.4m/6層。對該井沙三中2單獨試油,壓裂沙三中2砂組油、干層4.9m/4層,4mm油嘴,初期日產液95.7t,日產油42t,6mm油嘴試油8小時產油37.6t,折算日產油112.8t,沙三中2鹽間油藏取得突破。
2.4.2.2進行油藏評價,落實儲量規模
文123塊取得突破后,為進一步落實該區塊的儲量規模和產能情況,按原設計方案,又選取了北塊的文123-9井和南塊的123-13井做為評價井進行實施。文123-9鉆遇沙三中油層15m/4n,投產沙三中2砂組7層12.4m,初期日產油31.4t,日產氣7958m3;文123-13鉆遇油層19.2m/8n,油水同層8.9m/2n,投產沙三中2砂組1層6m,4mm油嘴生產,初期日產油36.2t,日產氣7945m3。
2.4.3實施整體部署、早期配套保持地層能量,快速建成產能
根據文南油田文123斷塊區油藏地質特征、試油試采情況,在開發時應遵循的原則:一是整體部署,分批實施,跟蹤分析,及時調整;二是早期注水,保持地層壓力開發。
根據儲層發育較穩定及含油層段集中的特點,區塊采用一套層系進行開發;并根據鄰區相似油田文266塊已有注水開發經驗,以及油藏構造形態,在區塊選用井距在200-230m左右的不規則三角形井網進行整體部署。方案整體部署油水井10口,其中利用老井3口,新鉆井7口,按整體部署,分批實施的原則進行實施。
按照早期配套的原則,區塊從2008年9月開始先后轉注了文123-14和文123-11,其對應油井文123-13和文123-12-10井陸續見到注水效果,初期日增油能力24.6t,當年累增油1445t。
在對區塊進行整體認識的基礎上,按照‘滾動評價、油藏評價、產能建設、早期配套’四位一體的工作思路,重點對文123塊沙三中進行產建一體部署,當年完成了區塊的“評、建”和注采配套工作。
3 取得的主要成果
3.1新井鉆探符合程度高,方案實施符合率高,油藏地質認識準確到位
從完鉆情況來看,部署井位均達到設計目的,實鉆油層厚度與設計相比,吻合度高達92%。如:評價井文123-9井,位于文123塊北部復雜帶,所處斷階帶東西寬約100m,經過精細井眼軌跡設計,鉆遇目的層12.4m/7n,初期日產油39.4t。
3.2滾、評、建一體化,快速建產能
文123塊經過勘探開發一體化的實施,形成了有效的產能接替區,勘探效果顯著。共實施評價井3口,單井平均鉆遇油層14.9m/6.3n,投產初期平均單井日產油47.9t。新增含油面積0.7km2,新增石油地質儲量60.24×104t,溶解氣地質儲量700×104m3。
3.3區塊實現當年配套、當年見效,保持高效穩產
區塊實現了“當年發現、當年配套完善、當年見效”,增加水驅控制儲量52.1×104t,增加水驅動用儲量35.5×104t,確保區塊的持續穩定開發。2008年區塊產量一直保持在120t左右,采油速度保持在4.5%左右。
4 認識與建議
在區帶整體評價的指導下,開展局部目標區塊精細研究,能夠深化對油氣藏規律性的認識,有效提高勘探成功率。
通過實行“探、評、建”一體化模式,加快勘探開發節奏,縮短勘探開發周期,能大幅度提高勘探開發效益。
優化綜合配套措施,精細生產管理,確保偏遠高含鹽油藏持續高效開發。
參考文獻:
[1] 李存貴,薛國剛等.文西斷裂帶高分辨率層序地層學特征[J].斷塊油氣田,2005.
關鍵詞:低信噪比;干擾波壓制;濾波
1. 前言
在資源勘探過程中,資料處理是一個基礎性,同時也是一個非常關鍵的工作。資料處理的好壞直接影響到解釋的精度,甚至是整個勘探的成功與否。正是如此,我們在做資料處理時應該針對資料特點和研究區地質情況進行綜合分析,通過不同方法對比選擇一個適合該區域的處理方法,確保我們所處理的資料是正確的可以放心使用的,為后續資料處理及解釋精度提供基礎。論文結合研究區地震資料在地震記錄上的特點,原始資料受面波干擾較為強烈,同時反射信號較弱,信噪比較低。針對這些實際問題,結合目前的一些提高信噪比的方法,對實際資料進行噪聲壓制,提高資料信噪比。分析濾波之后地震記錄上的干擾波壓制效果,之后才用不同參數進行反褶積處理,提高縱向分辨率,選擇合理的疊加速度進行疊加,得到一個濾波處理之后的疊加剖面。最后對不同濾波方法的疊加剖面效果進行分析,得到一個適合研究區的干擾波壓制方法。
2. 實際資料處理分析
首先,將我們得到的實際資料進行一定的預處理,包括數據的編輯和校正。然后分別對地震數據有效波、面波和聲波進行頻譜分析。經過頻譜分析我們可以得到有效波的頻率大致分布在20Hz~70Hz之間,面波的頻率大致分布在10Hz~20Hz之間,聲波的頻率大致分布在70Hz~100Hz之間,利用這些波的頻率分布范圍,可以為后續的濾波提供參數選擇。由于有效波的頻率和干擾波的頻率在不同的分布范圍之內,因此可以利用一維和二維濾波來壓制干擾波的影響。本文選擇了帶通濾波和二維F-K濾波對工區地震干擾波進行壓制。
由前面分析知道有效波頻率分布具有一定的范圍,因此我們通過帶通濾波把在地震有效頻率范圍之外的成分濾去,從而保留我們所需要的成分。僅做帶通濾波處理前后的單炮地震記錄圖對比如圖1所示:
從上圖中可以看出,經過帶通濾波處理之后單炮地震記錄上的聲波有所減少,部分聲波干擾得到壓制,而面波壓制較弱。經過速度分析動校正之后得到僅做一維濾波的疊加剖面(見圖2)。
由圖2可以看到,對工區地震數據僅進行一維濾波變換后,在所得到的疊加剖面中還是存在著嚴重的噪聲干擾,分辨率差,信噪比較低。從而有必要對本工區地震數據再進行二維濾波。
F-K域濾波也叫二維濾波[4]。和一維時候差不多,有效信號和噪聲干擾的頻波成分分別在不同范圍之內,這可以在f-k平面上表示出來,分別表示為高速干擾區,有效信號區和低速干擾區,f1~f2表示有效信號的頻率范圍,在這個范圍之外的部分都屬于干擾。在f-k平面上,有效信號和干擾信號分別在不同的區域,我們可以根據它們在頻率上和視速度上的特點將其識別出來,并且利用它們之間的這種差異很好地將各類頻率,波數的干擾壓制。對地震記錄做f-k分析后,接下來對地震記錄上的干擾波進行壓制。
由圖4可以看出,由對勘探區地震數據壓制干擾波流程中僅做一維濾波處理和同時進行一維,二維濾波處理之后所得到的疊加剖面對比可知,對工區地震數據同時進行一維濾波和二維濾波處理之后,干擾波得到很好的壓制,同相軸連續性明顯增強,提高信噪比方面效果明顯。
3. 結論
由于研究區地質條件較差,縱向橫向構造變化巨大,導致采集的原始資料各類干擾較強,面波和聲波發育,信噪比較低。對于面波發育,聲波干擾很強的地震資料處理是復雜地質區地震資料處理的一個繁雜的工作。針對這些實際問題,本文分別進行了一維濾波和F-K濾波處理,對地震數據中的干擾波進行壓制,通過對比分析,在本次研究區中同時進行一維和二維濾波處理能很好地壓制干擾,效果明顯。
參考文獻:
[1] 陸基孟.地震勘探原理[M].北京:石油工業出版社,1993.
[2] 牟永光,陳小宏等著.地震數據處理方法.北京:石油工業出版社,2012.
[3] 黃大云,低信噪比資料處理方法研究報告[R],川慶鉆探公司物探研究中心內部資料.
[4] 張雅純等,變換壓制線性干擾的應用[J].石油物探.1994,33(2),102~106.