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川西北深层地震勘探采集关键技术及应用效果
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Abstract:
川西北地区位于川北古中坳陷低缓构造区,纵向上发育多套含油气层位,是深层–超深层海相勘探有利区。为提高川西北地区深层资料信噪比和分辨率,查清深层地腹地质构造位置和形态,促进勘探工作的顺利进行,通过应用深层地震勘探三维观测系统关键参数优选技术、激发参数优选技术和山地地震野外资料质量自动评价技术,大力推进了采集技术进步与施工作业能力升级,推动了四川盆地新区、新领域的天然气勘探历程。
Northwest Sichuan is located in the low structural area of Paleo-middle depression of North Sichuan, and there are many sets of oil-bearing and gas-bearing horizons in the vertical direction, which is a favorable area for deep and ultra-deep Marine facies exploration. In order to improve the signal-to-noise ratio and resolution of the deep data in northwest Sichuan, clarify the position and morphology of the deep core tectonic structure, and promote the smooth progress of the exploration work, the design technology of wide azimuth, long arrangement, high-density 3D geometries, and the optimized excitation technology based on lithology recognition and Classification of altitude for explosive design, as well as the automatic evaluation technology for mountain seismic field data quality, have vigorously promoted the progress of acquisition technology and the upgrading of construction capabilities, and promoted the natural gas exploration process in new areas and new fields of the Sichuan Basin.
[1] | 白国平, 曹斌风. 全球深层油气藏及其分布规律[J]. 石油与天然气地质, 2014, 35(1): 19-25. |
[2] | Dyman, T.S., Crovelli, R.A., Bartberger, C.E. and Takahashi, K.I. (2002) Worldwide Estimates of Deep Natural Gas Resources Based on the U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000. Natural Resources Research, 11, 207-218. https://doi.org/10.1023/a:1019860722244 |
[3] | Guo, X., Hu, D., Li, Y., Duan, J., Zhang, X., Fan, X., et al. (2019) Theoretical Progress and Key Technologies of Onshore Ultra-Deep Oil/Gas Exploration. Engineering, 5, 458-470. https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.012 |
[4] | 李阳, 薛兆杰, 程喆, 等. 中国深层油气勘探开发进展与发展方向[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(1): 45-57. |
[5] | 何海清, 范土芝, 郭绪杰, 等. 中国石油“十三五”油气勘探重大成果与“十四五”发展战略[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(1): 17-30. |
[6] | 漆立新. 塔里木盆地顺托果勒隆起奥陶系碳酸盐岩超深层油气突破及其意义[J]. 中国石油勘探, 2016, 21(3): 38-51. |
[7] | 漆立新. 塔里木盆地下古生界碳酸盐岩大油气田勘探实践与展望[J]. 石油与天然气地质, 2014, 35(6): 771-779. |
[8] | 刘树根, 孙玮, 钟勇, 等. 四川叠合盆地深层海相碳酸盐岩油气的形成和分布理论探讨[J]. 中国石油勘探, 2016, 21(1): 15-27. |
[9] | 孙靖, 齐洪岩, 薛晶晶, 等. 准噶尔盆地深层——超深层致密砾岩储层特征及控制因素[J]. 天然气工业, 2023, 43(8): 26-37. |
[10] | 杨辉, 张研, 邹才能, 等. 松辽盆地深层火山岩天然气勘探方向[J]. 石油勘探与开发, 2006(3): 274-281. |
[11] | 杜小弟, 姚超. 深层油气勘探势在必行[J]. 海相油气地质, 2001(1): 1-5. |
[12] | 杨平, 高国成, 侯艳, 等. 针对陆上深层目标的地震资料采集技术——以塔里木盆地深层勘探为例[J]. 中国石油勘探, 2016, 21(1): 61-75. |
[13] | 苏亦晴, 杨威, 金惠, 等. 川西北地区三叠系须家河组深层储层特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2022, 34(5): 86-99. |
[14] | 胡欣, 王宇峰, 裴森奇, 等. 川西北地区中二叠统茅口组沉积演化及其对岩溶储层发育的控制[J]. 天然气地球科学, 2022, 33(4): 572-587. |
[15] | 张玺华, 彭瀚霖, 文龙, 等. 四川盆地西北部灯影组深水沉积的发现及油气地质意义[J]. 天然气勘探与开发, 2020, 43(4): 10-21. |
[16] | 杨天博, 何治亮, 金振奎, 等. 川西北中二叠统超深层白云岩储层孔隙结构及控制因素[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(1): 116-131. |
[17] | 王丽英, 王琳, 张渝鸿, 等. 川西地区侏罗系沙溪庙组储层特征[J]. 天然气勘探与开发, 2014, 37(1): 1-4+9+95. |
[18] | 孙龙德, 邹才能, 朱如凯, 等. 中国深层油气形成、分布与潜力分析[J]. 石油勘探与开发, 2013, 40(6): 641-649. |
[19] | 张凯淞, 杨瑞召, 姜喆, 等. 高精度三维地震数据采集技术在TBM探区的应用[J]. 沉积与特提斯地质, 2014, 34(4): 75-79. |
[20] | 张伟. 三维地震观测系统优化设计的方法研究[D]: [硕士学位论文]. 成都: 西南石油大学, 2006. |
[21] | 屠世杰. 高精度三维地震勘探中的炮密度、道密度选择——YA高精度三维勘探实例[J]. 石油地球物理勘探, 2010, 45(6): 926-936+792. |
[22] | 周晓冀, 杨智超, 杜文军, 等. 四川盆地泸州区块页岩气三维地震覆盖密度优选[J]. 天然气勘探与开发, 2021, 44(2): 93-99. |
[23] | 王晓阳, 张晓斌, 赵晓红, 等. 四川盆地复杂地表地震采集关键技术及其应用效果[J]. 天然气工业, 2021, 41(7): 15-23. |