RU1396790C - Seismic reflection survey method - Google Patents

Seismic reflection survey method Download PDF

Info

Publication number
RU1396790C
RU1396790C SU4108914A RU1396790C RU 1396790 C RU1396790 C RU 1396790C SU 4108914 A SU4108914 A SU 4108914A RU 1396790 C RU1396790 C RU 1396790C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
well
reflecting surface
reflecting
oscillations
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.А. Теплицкий
Ю.Р. Глан
А.Б. Кривицкий
В.А. Редекоп
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт filed Critical Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт
Priority to SU4108914 priority Critical patent/RU1396790C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1396790C publication Critical patent/RU1396790C/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

FIELD: borehole seismic surveys. SUBSTANCE: oscillations are registered in an inclined borehole below strong reflection boundaries of the upper profile section. The registration interval is approximated by a linear segment; linear segment crossing points with daylight area (wellhead) and reflecting surface (well bottom) are detected. Shot points are located on profiles parallel to the reflection surface radiation preset direction and passing through the point disposed symmetrically to the wellhead in the relation to well bottom projection on the daylight area. EFFECT: increased reliability and completeness of data.

Description

Изобретение относится к скважинной сейсмической разведке и может быть использовано при детальной разведке месторождений. The invention relates to downhole seismic exploration and can be used in detailed exploration of deposits.

Целью изобретения является повышение полноты и достоверности получаемой информации об околоскважинном пространстве. The aim of the invention is to increase the completeness and reliability of the received information about the near-wellbore space.

Способ реализуется в следующей последовательности действий. По волновой картине выбирают интервал наблюдений ниже сильных отражающих границ верхней части разреза. Аппроксимируют скважину прямой линией, наименее уклоняющейся от нее в интервале наблюдения. Определяют устье и забой скважины как точку пересечения аппроксимирующей прямой соответственно с дневной и отражающей поверхностями. Задают направления изучения отражающей поверхности от забоя скважины. Находят точку, симметричную устью относительно проекции забоя на дневную поверхность. Назначают профили пунктов возбуждения параллельными заданным направлениям изучения границы. Пункты возбуждения и приема располагают таким образом, чтобы обеспечивалось прослеживание (однократное или многократное) заданного интервала по границе, определяя их положение любым из известных способов или геометрически. Для этого строят проекции интервала наблюдений, устья, забоя скважины, направлений изучения отражающей поверхности и профилей пунктов возбуждения на горизонтальную плоскость. Задают плановое положение точек отражения вдоль направлений изучения отражающей поверхности. Проводят прямые линии через эти точки до пересечения с интервалом наблюдений и соответствующим профилем пунктов возбуждения. Точки пересечения определяют соответственно положению пунктов приема и возбуждения. The method is implemented in the following sequence of actions. The wave pattern selects the observation interval below the strong reflecting boundaries of the upper part of the section. The well is approximated by a straight line, the least deviating from it in the observation interval. The wellhead and bottomhole are determined as the point of intersection of the approximating straight line with the daytime and reflective surfaces, respectively. The directions of studying the reflecting surface from the bottom of the well are set. Find a point symmetrical with the mouth relative to the projection of the face to the surface. Assign profiles of points of excitation parallel to the specified directions of the study of the border. The points of excitation and reception are positioned in such a way as to ensure tracking (single or multiple) of a given interval along the border, determining their position by any of the known methods or geometrically. For this, projections of the observation interval, wellhead, well bottom, directions for studying the reflecting surface and profiles of the excitation points on a horizontal plane are built. Specify the planned position of the reflection points along the directions of study of the reflecting surface. Draw straight lines through these points until they intersect with the observation interval and the corresponding profile of the excitation points. The intersection points are determined according to the position of the points of reception and excitation.

При рассмотрении предлагаемого способа использовалась модель однородной среды с наклонным прямолинейным интервалом наблюдений. Точность аппроксимации реальных геологических условий предложенной моделью может быть оценена по относительному смещению точек отражения путем решения прямой задачи. When considering the proposed method, a homogeneous medium model with an inclined rectilinear observation interval was used. The accuracy of approximation of real geological conditions by the proposed model can be estimated by the relative displacement of the reflection points by solving the direct problem.

При кустовом бурении, с которым обычно связаны наклонные скважины, можно проводить наблюдения в нескольких стволах. При этом, если устье у этих стволов общее, то с помощью предлагаемого способа можно реализовать прослеживание отражающей поверхности между точками пересечения стволов скважин этой поверхностью. Тогда пункты возбуждения будут располагаться на одном профиле, параллельном линии прослеживания. В этом случае в общие глубинные площадки могут входить записи, полученные при приеме в разных стволах куста скважин. (56) Руденко Г. Е. Применение метода общей глубинной точки в скважинной модификации. - Развитие методики скважинных сейсмоакустических наблюдений, ОНТИ ВНИИЯГГ. М. , 1971, с, 4-6. In cluster drilling, with which deviated wells are usually associated, observations can be made in several shafts. Moreover, if the wellhead of these shafts is common, then using the proposed method it is possible to implement tracking of the reflecting surface between the intersection points of the wellbores with this surface. Then the excitation points will be located on one profile parallel to the line of tracking. In this case, the records obtained by receiving in different trunks of the wellbore may be included in the common deep platforms. (56) Rudenko G.E. Application of the general deep point method in borehole modification. - Development of borehole seismic-acoustic observation methods, ONTI VNIIAGG. M., 1971, s, 4-6.

Dillon P. B. , Thomson R. C. Offset Source VSP Surveys and their Image Reconstruction. - Geophysical Prospecting, 32, 1984, p. 790-811. Dillon P. B., Thomson R. C. Offset Source VSP Surveys and their Image Reconstruction. - Geophysical Prospecting, 32, 1984, p. 790-811.

Claims (1)

СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА ОТРАЖЕННЫХ ВОЛНАХ, включающий возбуждение колебаний на дневной поверхности, прием колебаний в наклонной скважине, в пунктах, расположенных на интервале ниже сильных отражающих границ верхней части разреза, расчет положения точек отражения, получение временных и глубинных изображений околоскважинного пространства, суммирование записей, относящихся к отражающим площадкам заданной величины, отличающийся тем, что, с целью повышения полноты и достоверности получаемой информации об околоскважинном пространстве, интервал расположения пунктов приема в скважине аппроксимируют прямой, определяют плановое положение скважины как проекцию точки пересечения аппроксимирующей прямой с отражающей поверхностью, задают направления изучения отражающей поверхности относительно положения скважины, а пункты возбуждения располагают на профилях, параллельных заданным направлениям изучения отражающей поверхности и проходящих через точку, симметричную точке пересечения аппроксимирующей прямой с дневной поверхностью относительно планового положения скважины. METHOD OF SEISMIC EXPLORATION ON REFLECTED WAVES, including excitation of oscillations on the day surface, reception of oscillations in an inclined well, in points located in the interval below the strong reflecting boundaries of the upper part of the section, calculating the position of reflection points, obtaining temporary and deep images of the near-wellbore space, summing the records, related to the reflecting sites of a given value, characterized in that, in order to increase the completeness and reliability of the received information about the near-wellbore In addition, the location interval of the receiving points in the well is approximated by a straight line, the planned position of the well is determined as the projection of the point of intersection of the approximating straight line with the reflecting surface, the directions of studying the reflecting surface relative to the position of the well are set, and the excitation points are located on profiles parallel to the specified directions of studying the reflecting surface and passing through point symmetrical to the intersection of the approximating line with the day surface relative to the planned position I'm wells.
SU4108914 1986-08-21 1986-08-21 Seismic reflection survey method RU1396790C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4108914 RU1396790C (en) 1986-08-21 1986-08-21 Seismic reflection survey method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4108914 RU1396790C (en) 1986-08-21 1986-08-21 Seismic reflection survey method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1396790C true RU1396790C (en) 1994-05-15

Family

ID=30440500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4108914 RU1396790C (en) 1986-08-21 1986-08-21 Seismic reflection survey method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1396790C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498350C1 (en) * 2012-06-13 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Геостра" Method for seismic survey using drift survey data

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498350C1 (en) * 2012-06-13 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Геостра" Method for seismic survey using drift survey data

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Majer et al. Fracture detection using crosswell and single well surveys
US5200928A (en) Method for using mode converted P- to S- wave data to delineate an anomalous geologic structure
GB2354583A (en) Method of obtaining improved geophysical information about earth formations
RU1396790C (en) Seismic reflection survey method
US5005159A (en) Continuity logging using differenced signal detection
Broding Volumetric scanning well logging
Stewart et al. The values of VSP in interpretation
Johansen et al. Advances in active acoustic ranging
Gillin et al. The correlation refraction method of seismic surveying
Goulty et al. Completion of the seismic refraction survey to locate the vallum at Vindobala, Hadrian's Wall
RU2199767C1 (en) Method of hole seismic prospecting
RU1347740C (en) Method of borehole seismic surveying
Erickson Geophysical history of the Wasco oil field, Kern County, California
RU2305856C1 (en) Land-well seismology method
RU2437124C1 (en) Method for seismic exploration in curvilinear wells
RU2009527C1 (en) Seismic prospecting method
RU2044328C1 (en) Method for seismic exploration
RU2065182C1 (en) Process of spatial seismic prospecting
RU2148838C1 (en) Seismic data processing technique
Naville et al. SEISDIP: the" VSP dipmeter" from oriented 3 components
Haldorsen et al. Multichannel approach to signature estimation and deconvolution for drill bit imaging
RU1459468C (en) Method of borehole seismic prospecting
RU94015050A (en) METHOD OF SPATIAL SEISMIC EXPLORATION
RU1459471C (en) Method for vertical seismic profiling
SU911400A1 (en) Seismic survey method