RU2076342C1 - Способ морской сейсмической разведки - Google Patents

Способ морской сейсмической разведки Download PDF

Info

Publication number
RU2076342C1
RU2076342C1 RU92001691A RU92001691A RU2076342C1 RU 2076342 C1 RU2076342 C1 RU 2076342C1 RU 92001691 A RU92001691 A RU 92001691A RU 92001691 A RU92001691 A RU 92001691A RU 2076342 C1 RU2076342 C1 RU 2076342C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice
directions
processing
source
receiving devices
Prior art date
Application number
RU92001691A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92001691A (ru
Inventor
А.С. Кашик
В.Х. Кивелиди
Д.П. Земцова
А.А. Архипов
В.А. Милашин
Original Assignee
Центральная геофизическая экспедиция
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 Центральная геофизическая экспедиция filed Critical Центральная геофизическая экспедиция
Priority to RU92001691A priority Critical patent/RU2076342C1/ru
Publication of RU92001691A publication Critical patent/RU92001691A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076342C1 publication Critical patent/RU2076342C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в морской сейсморазведке для получения сейсмического изображения при поисках залежей нефти и газа на акваториях арктических морей, покрытых паковыми льдами. Сущность изобретения: источник упругих колебаний и многоканальные сейсмические приемные устройства, вертикально установленные в воде, фиксируют на дрейфующей льдине, при этом приемные устройства размещают по двум взаимно ортогональным направлениям. Возбуждение и регистрацию колебаний осуществляют в процессе дрейфа льдины. Обработку полученных данных осуществляют по обеим направлениям в два этапа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к морской сейсморазведке и может быть использовано для получения сейсмических изображений на этапе поиска месторождений нефти и газа на акваториях арктических морей, покрытых паковыми льдами.
Известна радиотелеметрическая система "Диджисейс-200", которая используется на акватории с глубинами водного слоя 10 30 м, с целью исключения искажающего влияния водного слоя на частотную характеристику регистрируемого волнового поля.
Основу системы Диджисей составляют донные станции, которые располагают на различных глубинах [1]
Известен способ морской сейсмической разведки с применением буксируемых наклонных приемных устройств. Во время обработки данных производится коррекция энергии как первичных, так и вторичных отражений, что приводит к усилению энергии первичных волн при сохранении энергии вторичных отражений [2]
Недостатком указанных способов является невозможность применения их в условиях паковых льдов. Даже наличие впереди идущего ледокола не позволит реализовать способ, так как разбиваемые ледоколом льдины могут повредить корпус сейсмического судна и привести к обрыву МПУ (многоканальное приемное устройство).
Решаемая задача предлагаемого изобретения обеспечение сейсмической разведки месторождений нефти и газа на акваториях арктических морей, покрытых паковыми льдами.
Для решения поставленной задачи источник и многоканальное приемное устройство фиксируют на дрейфующей льдине и размещают в водном слое под льдиной вертикально по двум взаимно ортогональным направлениям, возбуждение и регистрацию упругих колебаний осуществляют в процессе дрейфа льдины. Перемещение источника и МПУ происходит за счет дрейфа льдины, при этом из-за одинаковой скорости движения льдины и нижележащей толщины воды приемные устройства постоянно находятся в вертикальном положении.
Обработку получаемых данных выполняют по двум направлениям. По первому направлению формирование профиля осуществляют путем сортировки информации, записанной МПУ по ортогональному направлению, которое в момент записи совпадало с направлением дрейфа льдины или было наиболее близким к нему. По второму направлению обрабатывают весь массив информации. По обоим направлениям обработку выполняют в два этапа. На первом этапе определяют законы спрямления годографов восходящих отраженных волн, зафиксированных от различных горизонтов на сейсмограммах общего пункта взрыва (ОПВ), спрямляют оси синфазности этих волн и суммируют трассы в пределах ОПВ. На втором этапе обработки из результатов первого этапа формируют сейсмограммы общей глубинной площадки (ОГП) и подвергают их трехмерному регулируемому направленному суммированию. Кинематические поправки рассчитывают с учетом изменяющихся азимутов линий источник приемник.
Предложенный способ морской сейсмической разведки обеспечивает проведение сейсморазведочных работ на дрейфующих льдинах, покрытых паковыми льдами.
Сравнение заявляемого технического решения с прототипом позволило установить соответствие его критерию "новизна". При изучении других известных технических решений в данной области технические признаки, отличающие предлагаемое изобретение от прототипа не были выявлены и поэтому они обеспечивают предложенному способу соответствие критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 показано в плане размещения источника и многоканального приемного устройства (МПУ). На рис. 2 источник и МПУ показаны в вертикальном сечении: 1 источник; 2 льдина; 3 МПУ; 4 сейсмостанция.
Способ реализуют следующим образом.
При помощи арктической службы выбирается льдина, направление дрейфа которой примерно совпадает с направлением, по которому необходимо получить геологическую информацию. На льдине размещают базовый лагерь по образцу полярных станций. Для установки МПУ бурятся лунки по двум взаимно ортогональным направлениям. В этих лунках закрепляются МПУ. В вершине угла пробуривается полынья для установки группы пневматических пушек, например "Сигнал-5". Расстановка МПУ по двум ортогональным направлениям необходима для случая резкой смены направления дрейфа льдина или разворота ее вокруг собственной оси. Расстояние между позициями МПУ выбирается равными длине МПУ, что связано с мощностью водного слоя. Если глубина водного слоя 50 м, то и длина МПУ должна быть не более 50 м и расстояние между позициями МПУ тоже не должно превышать 50 м. Чем длиннее многоканальное приемное устройство, тем больше область формирования сигнала или длина отражающей площадки, и лучше подавляются волны-помехи. При равенстве расстояния между позициями МПУ и длиной МПУ отражаемые волны на границе будут наращиваться по профилю встык друг к другу. Если расстояние между ними уменьшить, области отражения будут перекрываться, что экономически нецелесообразно, если же расстояние увеличить, то появятся разрывы между отражающими площадками, в этом случае нарушается непрерывность отражающих границ.
Длина каждого из ортогональных направлений, вдоль которых устанавливаются МПУ, связана с понятием необходимой и достаточной длины годографа, которая выбирается с учетом скоростей модели среды, глубины исследуемых границ, наличия или отсутствия мощного фона кратных волн. Исходя из скорости дрейфа льдины выбирается временной интервал между возбуждениями сейсмического сигнала, который бы соответствовал смещению всей системы на определенное расстояние, например 25 м.
После всего комплекса подготовительных работ определяются координаты источника и последнего МПУ на одной из ортогональных направлений и дается команда на начало работ. В процессе дрейфа льдины происходят возбуждение сигнала с заданным интервалом и запись отраженных волн на магнитные носители. Координаты местоположения источника и последнего МПУ определяются регулярно, например через каждые десять возбуждений.
Обработка получаемых данных выполняется по двум направлениям в два этапа. По первому направлению получают временной разрез совпадающей с траекторией дрейфа льдины. Для этого формирование профиля происходит путем сортировки информации, записанной МПУ того из ортогональных направлений, которое в момент записи совпадало с направлением дрейфа или было наиболее близким к нему. По второму направлению обрабатывают весь массив информации. В результате получают временной разрез по направлению распределения центра масс средних точек на скаттерограмме. По обоим направлениям обработка выполняется в два этапа. На первом этапе происходят определение законов спрямления восходящих отраженных волн, зафиксированных от различных горизонтов на сейсмограммах ОПВ, определение осей синфазности этих вон и суммирование трасс в пределах сейсмограмм ОПВ. В результате данного суммирования происходят усиление полезного сигнала и подавление волн-спутников.
На втором этапе обработки из результата первого этапа формируются сейсмограммы общей глубинной площадки (ОГП) при помощи площадных баз обработки.
Это связано с тем, что траектория дрейфа льдины, как правило, в плане представляет собой кривую линию, причем возможны изменения направления движения на противоположные. В этой связи точки симметрии источник приемник сосредотачиваются не на прямой линии с одинаковым интервалом, как в методе ОГТ, а рассредотачиваются неравномерно по площади. Композиции сейсмических трасс, сформированные по принципу общей глубинной площадки (ОГП), включают трассы с различными азимутами линий источник приемник, поэтому в случае существенно трехмерной среды расчет кинематических поправок при построении временных разрезов необходимо вести с учетом углов и азимутов падения отражающих границ. Применяют двух и трехмерные спектры для определения эффективных параметров среды и использования этих параметров как для получения временных разрезов, так и для дальнейших геологических построений.
В результате двухэтапной обработки путем двойного накапливания информации и трехмерного анализа получают временные разрезы высокой детальности и разрешенности. Распределение средних точек по площади позволяет выполнять трехмерный анализ с определением углов и азимутов падения отражающих границ.
Использование предлагаемого способа позволит осуществить поисковые сейсмические работы на больших акваториях морей Северного Ледовитого океана, занятых паковыми льдами, и получить геологическую информацию в пределах, безусловно, перспективного шельфа Северного Ледовитого океана, в настоящее время практически не изученного сейсмическими методами.

Claims (1)

  1. Способ морской сейсмической разведки, включающий возбуждение упругих колебаний, регистрацию многоканальными приемными устройствами отраженных волн и обработку полученных данных, отличающийся тем, что источник и многоканальные приемные устройства устанавливают в воде вертикально и фиксируют их на дрейфующей льдине, при этом многоканальные приемные устройства размещают по двум взаимно-ортогональным направлениям, возбуждение и регистрацию колебаний осуществляют в процессе дрейфа льдины, обработку полученных данных выполняют по двум направлениям, по одному из них формирование профиля осуществляют путем сортировки информации, записанной многоканальными приемными устройствами по ортогональному направлению, которое в момент записи совпадало с направлением дрейфа льдины или было наиболее близким к нему, по другому направлению обрабатывают весь массив информации, при этом обработку данных по обеим направлениям производят в два этапа, на первом этапе определяют законы спрямления годографов восходящих отраженных волн, зафиксированных от различных горизонтов на сейсмограммах общего пункта взрыва, спрямляют оси синфазности этих волн и суммируют трассы в пределах общего пункта взрыва, затем из результатов первого этапа формируют сейсмограммы общей глубинной площадки и подвергают их трехмерному регулируемому направленному суммированию, а кинематические поправки рассчитывают с учетом изменяющихся азимутов линий источник-приемник.
RU92001691A 1992-10-21 1992-10-21 Способ морской сейсмической разведки RU2076342C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92001691A RU2076342C1 (ru) 1992-10-21 1992-10-21 Способ морской сейсмической разведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92001691A RU2076342C1 (ru) 1992-10-21 1992-10-21 Способ морской сейсмической разведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92001691A RU92001691A (ru) 1995-02-27
RU2076342C1 true RU2076342C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=20130823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92001691A RU2076342C1 (ru) 1992-10-21 1992-10-21 Способ морской сейсмической разведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076342C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010119077A2 (en) 2009-04-17 2010-10-21 Statoil Asa Method of and apparatus for surveying a region of the earth
RU2457515C2 (ru) * 2010-11-08 2012-07-27 ОАО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" Способ проведения подводно-подледной геофизической разведки с использованием подводного судна
RU2646528C1 (ru) * 2016-12-07 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) Способ поиска полезных ископаемых на шельфе морей, покрытых льдом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Проспект фирмы Terra Marine Engunecring, USA, Dallas Texas Radiotelemetry Seiesmie Technology, 1988, с. 2-9. Проспект фирмы SEATEX Services Inc., 1989. с. 5-16, США, Метод наклонных сейсмических исследований. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010119077A2 (en) 2009-04-17 2010-10-21 Statoil Asa Method of and apparatus for surveying a region of the earth
WO2010119077A3 (en) * 2009-04-17 2011-03-03 Statoil Asa Method involving moving ice bodies as a carrier for surveying a region of the earth
RU2457515C2 (ru) * 2010-11-08 2012-07-27 ОАО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" Способ проведения подводно-подледной геофизической разведки с использованием подводного судна
RU2646528C1 (ru) * 2016-12-07 2018-03-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) Способ поиска полезных ископаемых на шельфе морей, покрытых льдом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Parke et al. Active faults in the Sea of Marmara, western Turkey, imaged by seismic reflection profiles
Pascal et al. The ocean-continent boundary in the Gulf of Lion from analysis of expanding spread profiles and gravity modelling
Guterch et al. Seismic studies of the crustal structure in West Antarctica 1979–1980—preliminary results
Grad et al. Crustal model of the Bransfield Rift, West Antarctica, from detailed OBS refraction experiments
Roeck Very high resolution 3D marine seismic data processing for geotechnical applications
Thybo et al. Geophysical evidence for Early Permian igneous activity in a transtensional environment, Denmark
CN85108418A (zh) 由熵引导的地震信号的消褶积
Ibrahim et al. Structure of the New Hebrides arc‐trench system
CA2405068A1 (en) A seismic source, a marine seismic surveying arrangement, a method of operating a marine seismic source, and a method of de-ghosting seismic data
Blundell et al. Geophysical surveys over the south Irish Sea and Nymphe Bank
RU2076342C1 (ru) Способ морской сейсмической разведки
Wong et al. A geophysical study of Lake Kivu, east Africa
EA037490B1 (ru) Способ морской сейсмической разведки
BRPI0707665A2 (pt) mÉtodo para conduÇço de uma prospecÇço sÍsmica de uma caracterÍstica geolàgica, e, aparelho par executar o mesmo
Brandl et al. Discontinuous igneous addition along the Eastern North American Margin beneath the east coast magnetic anomaly
Chan et al. Synthetic seismogram and surface wave constraints on crustal models of Spitsbergen
Flood Side echoes from a sinuous fan channel obscure the structure of submarine fan channel/levee systems, Amazon Fan
US4682307A (en) Underwater seismic testing
RU1787275C (ru) Способ сейсмической разведки
Sakoulina et al. Deep seismic soundings on the 1-AP profile in the Barents Sea: Methods and results
Calvert Backscattered coherent noise and seismic reflection imaging of the oceanic crust: An example from the rift valley of the Mid‐Atlantic Ridge at 23° N
Asakawa et al. Vertical cable seismic surveys for SMS exploration in Izena Cauldron, Okinawa-Trough
Grad et al. Seismic model of the lithosphere of the East European Platform beneath the Baltic Sea-Black Sea profile
Ferguson et al. Seismic refraction studies in the northern Hauraki Gulf, New Zealand
Jose et al. A geophysical study of a pockmark in the Nyegga region, Norwegian Sea

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101022