Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Контроль флюидов
Повторение сейсмической съемки с целью контроля движения флюида представляет собой область применения анализа AVO. Второй набор данных на стр.6 и 7 показывает, как применяются разрезы градиентов для исследования утечки углеводорода. Как показано на рис.9, углеводороды перемещались в менее глубокие пески в условиях отсутствия контроля. На рис.10 показаны разрезы R0 (способом отклонения), на которые наложены цветные разрезы этого же набора данных при других временах. Латеральная протяженность потока была закартирована с использованием наблюдения различных уровней амплитуд.
На практике помехи, явления распространения и артефакты обработки стремятся изменить амплитуды, часто в зависимости от выноса. Следовательно, целью предварительной обработки является корректировка всех изменений амплитуд таким образом, чтобы оставались только изменения, обусловленные отражательной способностью.
формируют области, характеризующиеся высокими амплитудами и наличием помех по всей трассе. На рис.12 показаны эти же данные после корректировки с учетом изменения поверхностных условий, которые включают удаление средних остаточных изменений амплитуды при изменении выноса. Результаты корректировки можно видеть более подробно на рис.13, где показана выборка ОСТ. На этой выборке ближние трассы в значительной мере осложнены помехами, а дальние характеризуются очень быстрым падением амплитуды. Конечно, какой-либо анализ AVO на этой стадии будет не эффективным. После корректировки амплитуды восстанавливаются и каждую отражающую поверхность можно видеть с ее истинным коэффициентом отражения на всех выносах. Величину поправки можно проверить для каждой выборки (удалений, ОСТ, ОТВ, ОТП), используя графики амплитуд до и после применения поправок (рис.14а - 14d). Под каждой выборкой построен график кратности, который позволяет отличать эффекты пропуска ПВ или ПП от проблем, связанных с поверхностными условиями. Как для всех методик, учитывающих изменение поверхностных условий, максимальное пространственное разрешение этих поправок сопоставимо с диной расстановки.
Рис.14b Корректировка ОСТ: низкокачественный состав средней амплитуды ОСТ выровнен до постоянной величины.
Рис.14с Средняя амплитуда источников до и после корректировки.
Рис.14d Средняя амплитуда на сейсмоприемниках до и после корректировки.
Линеаризация коэффициента отражения, как утверждает Shuey, предлагает структуру, в пределах которой сейсмические амплитуды должны совпадать. Следовательно, качество примененной предварительной обработки должно быть оценено согласно степени, до которой эти амплитуды аппроксимируются линейно при квадрате синуса угла падения. В идеальном случае амплитуды изменяются случайным образом вблизи линии аппроксимации. Однако, любую попытку линейной аппроксимации делают недействительной два условия:
· · изменение амплитуд носит нелинейный характер, например, в случае остаточного приращения, длинноволновых аномалий, обработки, зависящей от угла наклона и т.д.
· · слишком большое количество выборок делает невозможной надлежащую оценку, даже при устойчивой аппроксимации.
Статистический тест, описанный Walden (1990), может оказать помощь в выявлении какого-либо нелинейного характера изменения на разрезе AVO.
|