Методика автоматичного визначення залишкових статичних поправок для підвищення інформативності даних сейсморозвідки

Автор(и)

  • О.О. Верпаховська Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна
  • Г.Д. Лісний ТОВ «ГЕОЮНІТ», Україна
  • О.І. Полунін ТОВ «ГЕОЮНІТ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230188

Анотація

У сучасній сейсморозвідці важливу роль відіграє якість спостереженого хвильового поля, яке гарантує отримання найбільш точної і повної інформації про будову району досліджень. Тому велику увагу приділяють розробці процедур з метою виключення різного роду перешкод і спотворень, наявних на зареєстрованих даних. Однією з таких процедур є корекція статики, або розрахунок і введення статичних поправок, що охоплює облік впливу на форму годографа зони малих швидкостей і рельєфу місцевості на кожному пункті прийому та вибуху вздовж профілю або за площею спостережень.

Розглянуто методику автоматичного визначення залишкових статичних поправок, яка заснована на використанні сейсмограм рівної віддалі і перших вступів хвиль без виконання їх кореляції, що дає змогу виключити вплив на результат помилок оператора. Наведено теорію, алгоритм який складається із уведення спостережених хвильових полів, сортування трас, визначення тимчасових зрушень по рівновіддалених трасах і обчислення коригувальних поправок для всіх джерел і приймачів, а також програмну реалізацію визначення залишкових статичних поправок у вигляді нової інтерактивної програми corst3D, що спрямована на підвищення рівня вивчення будови геологічного середовища різної складності за даними як двовимірної, так і тривимірної сейсморозвідки. Спільно з колегами ТОВ «ГЕОЮНІТ» показано ефективність згаданої методики на реальних даних сейсморозвідки для поліпшення їх якості і, отже, для підвищення інформативності їх подальшої обробки та інтерпретації.

Посилання

Ampilov, Yu.P. (2008). From seismic interpretation to modeling and appraisal of oil-and-gas fields. Moscow: Spektr, 384 p. (in Russian).

Boganik, G.N., & Gurvich, I.I. (2006). Seismic exploration: Textbook for universities. Tver: AIS, 744 p. (in Russian).

Verpakhovskaya, A.O. (2014). Kinematic migration of the field of refracted waves while the image of environment is being formed according to DSS data. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(6), 153-164. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i6.2014.111054 (in Russian).

Verpakhovskaya, A.O., Pilipenko, V.N., & Budkevich, V.B. (2015). 3D finite-difference migration of the field of refracted waves. Geofizicheskiy zhurnal, 37(3), 50-65. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111102 (in Russian).

Vyzhva, S.A., Lisny, G.D., & Kruglyk, V.M. (2016). Use of graphic processors for construction of the geological media seismic images. Visnyk Kyyivskoho universytetu. Ser. Heolohiya, (4), 45-49. http://doi.org/10.17721/1728-2713.75.07 (in Ukrainian).

Vyzhva, S., Solovyov, I., Kruhlyk, V., & Lisny, G. (2019). Use of the technology of interactive classification of geological bodies for gas deposits forecasting in eastern Ukraine. Visnyk Kyyivskoho universytetu. Ser. Heolohiya, (4), 45-49. http://doi.org/10.17721/1728-2713.84.10 (in Ukrainian).

Glogovskiy, V.M., & Khachatryan, A.R. (1984). Correction of static corrections without distorting the kinematic parameters of the reflected waves. Geologiya i Geofizika, (10), 54-63 (in Russian).

Dyadyura V.A., Budkevich V.B. (2005). Determi-nation of corrective static corrections for ensembles of equidistant 3D seismic traces. Sbornik nauchnykh trudov UkrGGRI, (3), 71-83 (in Russian).

Levyant, V.B., Ampilov, Yu.P., Glogovskiy, V.M., Kolesov, V.V., & Ptetsov, S.N. (2006). Methodological recommendations on the use of seismic data (2D, 3D) for calculating oil-and-gas reserves. Moscow: MPR, 66 p. (in Russian).

Marple, Jr. S.L. (1990). Digital spectral analysis and its applications. Moscow: Mir, 536 p. (in Russian).

Pilipenko, V.N., Verpakhovskaya, A.O., & Budkevich, V.B. (2016). Three-dimensional temporal migration according to initial data of areal seismic exploration. Geofizicheskiy zhurnal, 38(1), 43-56. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i1.2016.1077212 (in Russian).

Pilipenko, V.N., Verpakhovskaya, A.O., Pilipenko, E.V., & Sidorenko, G.D. (2013). Cluster calculations for the implementation of procedures for the migration of original seismograms and wavefield modeling. Conference Proceedings, 12th EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, May 2013. https://doi.org/10. 3997/2214-4609.20142419.

Hileman, J.A., Embree, P., & Pflueger, J.C. (1968), Automated static corrections. Geophysical Prospecting, 16(3), 326-358. https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1968.tb01980.x.

Marsden, D. (1993). Static corrections - a review. The Leading Edge, 12(3), 210-216. https://doi.org/10.1190/1.1436944.

Pylypenko, V.N., Verpakhovska, О.O., Starostenko, V.I., & Pavlenkova, N.I. (2011). Wave images of the crustal structure from refraction and wide-angle reflection migrations along the DOBRE profile (Dnieper-Donets paleorift). Tectonophysics, 508(1-4), 96-105. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2010.11.009.

Welch, B.B., Jones, K., & Hobbs, J. (2003). Practical Programming in Tcl and Tk. Fourth Edition. Prentice Hall PTR - Pearson Education Inc. 960 p.

Wiggins, R.A., Larner, K.L., & Wisecup, R.D. (1976). Residual static analysis as a general linear inverse problem. Geophysics, 41(5), 922-938. https://doi.org/10.1190/1.1440672.

Verpakhovska, A., Pylypenko, V., Yegorova, T., & Murovskaya, A. (2018). Seismic image of the crust on the PANCAKE profile across the UKRAINIAN CARPATHIANS from the migration method. Journal of Geodynamics, 121, 76-87. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.07.006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-03

Як цитувати

Верпаховська, О., Лісний, Г., & Полунін, О. (2021). Методика автоматичного визначення залишкових статичних поправок для підвищення інформативності даних сейсморозвідки. Геофізичний журнал, 43(2), 14–27. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i2.230188

Номер

Розділ

Статті