Steve Pharez & Jon Beard & Mohsen Selim & Paul Lecocq
Book 1 of Общая геофизика
Language: Russian
37.00.00=ГЕОФИЗИКА 37.01.00=Общая геофизика 38.45.00=Неотектоника 38.53.00=Геология месторождений нефти Общая геофизика газа и конденсатов качество область обработка океанический шельф профиль рисунок структура участок шельф
Published: Dec 31, 2004
Description:
_first break том 23, Сентябрь 2005_, _Специальная тема_, _Обработка данных_, _Выполнение регистрации и обработки данных региональной съемки 2D у побережья Ливии_, _Meeting deadline of acquisition and processing a large regional 2D survey offshore Libya_, _Steve Pharez, Jon Beard, Mohsen Selim, Paul Lecocq и Carl Fiduk из CGG рассказывают о проблемах получения данных и их обработки в срок при работе над сейсмическим проектом в Ливии, которая открыла свои прибрежные воды для международных исследований_, _2004 был годом значительных изменений в Ливии ввиду быстрого развития дипломатических отношений и появления новых возможностей разведки углеводородов, кульминацией чего стал первый лицензионный тур EPSA-IV (Договор о совместной разведке и добыче), объявленный на август этого года_, _Самой большой проблемой для обработчиков было идти в ногу с темпами сбора данных. Это требовало частичной автоматизации процедуры обработки, которая должна была быть достаточно надежной и работать в разнообразных геологических условиях, меняющихся с запада на восток, а также в диапазоне глубин воды от 50 до 4000 мс_, _Первая партия полевых данных была доставлена_._ Незадолго до этого, в июне 2004 г., международная нефтяная корпорация (NOC) присудила эксклюзивные права на проведение неэксклюзивной геофизической разведки на всей прибрежной площади CGG, совместно с NAGE-CO (Северо-Африканской Геофизической компании), дочерней компании NOC по наземным сейсмическим работам. CGG наметила программу получения первичных сейсмических профилей 2D, а также гравиметрических и магнитных данных общей длиной 38,000 км в соответствии с общей моделью падения и простирания пластов; эти профили должны связать между собой как можно больше скважин_, _Центр обработки CGG в Каире в конце августа 2004 г. После интенсивного тестирования параметров, был подобран оптимальный граф обработки, который включал SRME, несколько прогонов высокоразрешающего преобразования Радона и процедуру подавления кратных дифрагированноотраженных волн. Вторая фаза обработки включала построение временных изображений с помощью миграции Кирхгофа до суммирования и автоматический, итеративный скоростной анализ с высокой плотностью перебираемых скоростей (Рисунок 2)_._ Была установлена процедура строгого контроля качества, которая включала построение промежуточных мигрированных разрезов с помощью системы управления качеством для обеспечения наилучшего качества_, _Протяженность береговой линии Ливии 1770 км, от границ Египта до Туниса, а площадь прибрежной зоны занимает около 500,000 км2 при глубинах воды более 2000 м. Несмотря на то, что имеются данные по прибрежным водам Ливии, большая часть из них относится к мелководным участкам вблизи берега, а кроме того, данные были получены до 1990 года и при их получении были использованы устаревшие технологии_, _конечного результата. Это было особенно важно при анализе скоростей, которые сканировались вручную на гриде 5 км и оценивались перед их вводом в цикл автоматической итеративной пикировки (HDPIC (HighDensity Velocity Analysis)-TIKIM) (Рисунок 3). На протяжении всего цикла требовалось изменение параметров, связанное с глубиной воды и жестким контролем качества_, _В глубоководных участках и на восточной части Граница мессинского комплекса имеет значительное влияние на качество окончательных сейсмических данных, разведки (область Cyrenaica). Она вызывает рассеяние, что в свою очередь, ведет к С целью получения современных данных, CGG уделила особое внимание параметрам наблюдения и использовала расстановку пневмопушек объемом 4800 дюймов3, косы длиной 8000 м и 24-битную станцию. Поскольку CGG собиралась начать сбор данных, первые шесть морских участков стали доступными для получения лицензии, срок подачи заявок намечен на январь 2005 г. Площадь каждого участка была 100 кмx 100 км (10,000 км2) и CGG в срочном порядке приступила к съемке профилей длиной 12,000 пог.км., которые покрывают соответствующие участки, для того чтобы доставить клиентам обработанные разрезы во время их интерпретации перед подачей заявок (Рисунок 1). Вскоре оказалось, что не только скорость сбора данных является проблемой (порядка 4000 км в месяц), определенным вызовом является разнообразная геология и глубина воды Рисунок 1 Схема профилей сейсмических работ 2D региона, структура, глубина воды, литологические вариации, CGG в Ливии. Кроме того требования к данным накладывали свои ограничения на обработку_, _57_._ *Адрес автора: spharez@cgg.com* _, © 2005 EAGE_, _first break том 23, Сентябрь 2005_, _Специальная тема_, _Обработка данных_, _Африканской плиты. Считается, что он претерпевает режим растяжения с компонентой правостороннего смещения по простиранию. Лагуна Sirte включает в себя области, на которых бассейн Sirte опускается к склону и возвышенности Sirte. Рифтообразование в арке Sirte в позднем палеозое (в Триасе) привело к ее разрушению в интервале от среднего до позднего мела, и формированию бассейна Sirte. На развитие этих областей существенно влияли деформации Тетиса и альпийская тектоника_, _Рисунок 2 Высокопроизводительный цикл обработки. Целью обработки было ежемесячное получение 4000 км окончательных данных, чтобы не отставать от производительности одного или двух исследовательских кораблей. Мы превзошли эти планы - 4500 км окончательных результатов получались нами ежемесячно. Эти результаты включали в себя полностью мигрированные разрезы во временной области до суммирования, суммарные разрезы для ближних, средних и дальних удалений, а также данные по атрибутам скоростей высокой плотности_, _Среди двух участков в прибрежной зоне можно выделить два участка, которые являются многообещающими – океанический шельф и лагуну Sirte. Океанический шельф подстилает северный склон_, _Новые сейсмические данные 2D демонстрируют, что океанический шельф обладает как чертами сжатия, так и растяжения. На рисунке 4 приведены данные, полученные у границы с Тунисом. О существовании разломообразования, связанного с растяжением, было известно и ранее. Но между 2-3 секундами записи ясно видна серия плотно смятых структур. Области, выделенные зеленым, указывают на те участки бассейна, которые предполагают выпячивание соли. Скорее всего, складки имеют соляное ядро и образовались на соли триассового юрского возраста. Хотя большая часть из этих структур не имеет черты диапиров, а является складками сжатия. Этот факт может увеличить их перспективы в качестве целей для разведки. Истинные соляные диапиры наблюдаются на западе в водах Туниса. На рисунке 4 видно, что по направлению вверх некоторые из структур исчезают, некоторые складки расширяются и достигают дна. Это является свидетельством того, что на океаническом шельфе этот процесс продолжается, возможно, с мелового периода_, _Переместившись на восток, новые сейсмические данные 2D выявляют, что широкомасштабные структурные и осадочные тренды, обнаруженные на берегу, в бассейне Sirte, простираются и на прибрежные воды в лагуну Sirte. Платформа Jahama и прогиб Sirte – две широкомасштабные структурные особенности (Рисунок 5). Между ними наблюдаются небольшие горсты и грабены разных размеров_, _Рисунок 3 Автоматическая корректировка модели скоростей. © 2005 EAGE_, _Рисунок 4 Сейсмические данные 2D с океанического шельфа вблизи границы с Тунисом. На разрезе видно как несколько складок расширяются вверх и достигают морского дна, эти складки являются индикатором процесса сжатия, продолжающегося с мелового периода_, _58_._ first break том 23, Сентябрь 2005_, _Специальная тема_, _Обработка данных_, _Рисунок 5 Сейсмические данные 2D с платформы Jahama и лагуны Sirte (прогиб) свидетельствуют о небольших горстах и грабенах, а также о широкомасштабном отступании края шельфа_, _В лагуне Sirte наблюдается только геометрия растяжения. Крупномасштабное отступание Ливийской окраины шельфа подтверждают данные, этот факт был ранее неизвестен. На рисунке 5 наблюдаются современные дельтовые отложения, располагающиеся как поверх, так и внутри глубоко эродированного и покрытого рубцами палеорельефа (прерывистая линия), что говорит о широкомасштабном отступании края шельфа. Эрозионная поверхность протягивается на 500 км вдоль простирания лагуны Sirte. Участок эрозионной поверхности длиной 65 км говорит о слоях, с сильно изрезанным рельефом, наличии залеченных террас сброса, и связанных с ними глубинными разломами. Похоже, что на этом участке отсутствует очень большой блок слоев края шельфа_, _Лагуна Sirte кажется очень перспективным объектом исследования. Структура горстов и грабенов располагает материнские породы и структуры-ловушки в непосредственной близости. Проградационные клиноформенные толщи, залегающие глубоко под мессинским несогласием, указывают на то, что дельтовые обстановки осадконакопления достигали лагуны Sirte на протяжении кайнозоя, принося с собой фации коллекторских песков. Газовые облака (не показаны) и структурно ориентированные акустические ‘яркие пятна’ предполагают наличие активной нефтяной системы в этом бассейне. Обобщая все наблюдения, можно сказать, что эти структуры имеют огромную перспективу. По мере того как окончательные результаты по профилям поступают практически каждый день, мы ожидаем увидеть новые геологические свидетельства нефтегазоносности бассейна_, _Несмотря на то, что сбор данных по всем профилям общей длиной 38,000 км был выполнен в июле 2005 года, еще решены не все проблемы, связанные с обработкой данных. NOC объявила о втором раунде лицензирования EPSA-IV, назначенном на апрель 2006 года, все заявки должны быть поданы до октября 2005 года; области, подлежащие лицензированию – включают три участка у берегов Ливии, из которых два находятся в слабоизученной восточной области у берегов Cyrenaica_, _Рисунок 6 Обработанный профиль в восточной части у берегов области Cyrenaica свидетельствует о наличии загадочных структур континентального и океанического шельфа. Поскольку завершение сбора данных в этих_ Ключевые слова: помощь, полученный, первый шесть морской участок, больший часть, значительный, складка расширяться, перспектива, плотность, высокий плотность, магнитный данные общий длина, граница, цикл, данные первый шесть морской участок, нефтяной, скорость, восточный, прибрежный вода, край, качество, черта, тунис, простирание, горст, океанический, глубина, сильный, сейсмический, наметить, тема обработка, широкомасштабный отступание, шельф лагуна, рисунок, временной, прибрежный воды, прибрежный зона, анализ, участок, небольшой горст, океанический шельф, тур, два участок, берег, проблема, год, линия, запад, египет, мессинский, воды, цель, сентябрь, глубина вода, шельф, складка, морской, растяжение, разрез, процедура, окончательный, специальный, современный, разведка, склон, международный, структура, лагуна, бассейн, специальный тема, площадь, август, связанный, край шельф, прибрежный, км, компания, тема, несмотря, сбор, протяжение, диапир, длина, должный, параметр, грабен, суммирование, мигрировать, факт, изменение, автоматический, данные общий длина, окончательный сейсмический данные разведка, система, окончательный результат, часть, вода, слой, сжатие, геофизический, контроль, направление, процесс, съёмка, лёгкий распознаваемый структурный особенность, модель, зона, поверхность, горст грабен, развитие, лицензионный, хороший, небольшая горст, обработка, разнообразный, заявка, итеративный, область, профиль, вблизи, восток, исследование, подача, центр, наличие, построение, наблюдение, результат, свидетельство, отступание, восточный часть, соль, получение, общий длина, практически, срок, эрозионный поверхность, широкомасштабный, ливия, геологический, работа, дно, мигрированный разрез, сентябрь специальный