Lågfrekvent seismiskt ljud
Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från
versionen som granskades den 14 mars 2019; verifiering kräver
1 redigering .
Lågfrekvent seismisk sondering , NSS är en seismisk undersökningsmetod baserad på analys av de spektrala egenskaperna hos lågfrekvent (1-10 Hz) energi i den naturliga seismiska bakgrunden över kolväteavlagringar.
Teorin för metoden är baserad på mekaniken hos ett vätskemättat frakturerat poröst medium. Kontrasterande geologiska gränser, såsom den sedimentära täckgrunden, tektoniska störningar, samt inhomogeniteter i form av saltlager, kolväteavlagringar, orsakar en omfördelning av seismisk energi, vilket uttrycks i bildandet av tydliga maxima i spektrumet. Formad av närvaron av en olje- och gasmättad reservoar har maxima sina egna särdrag. En analys av fördelningen av seismiska energimaxima över studieområdet gör det möjligt att differentiera zoner efter olje- och gasutsikter.
Förutsättningarna för utvecklingen av NSS-metoden var effekten av en anomal lågfrekvent naturlig seismisk bakgrund över en olje- och gasfyndighet. För att förstärka denna effekt föreslogs att man skulle utföra vibrationspåverkan på reservoaren, vilket implementerades i ANCHAR-metoden [1] .
Antagandet att en kolvätereservoar har anomal reflektion för lågfrekventa vågor är baserat på den kombinerade påverkan av flera faktorer:
- Jämfört med vatten har olja som finns i en porös reservoar ett minskat vågmotstånd . Detta förklaras av det faktum att kompressibiliteten (~1/ elasticitetsmodul ) för olja under reservoarförhållanden är 2-8 gånger högre än kompressibiliteten för reservoarvatten och värdstenar. Nära vatten skiljer sig kompressibiliteten med endast 10-20% från värdstenarnas kompressibilitet. Gasfaktorn påverkar kompressibiliteten ganska starkt , vilket avsevärt ökar den.
- Oljans viskositet är storleksordningar större än viskositeten för vatten och värdstenar. Som bekant är absorptionen av ett medium proportionell mot dess viskositet, vilket observeras i oljemättade intervall. Absorption bildar ytterligare ett aktivt akustiskt motstånd, vilket leder till bildandet av en imaginär del av reflektionskoefficienten. Närvaron av den imaginära delen av reflektionskoefficienten ökar reflektionskoefficientens modul.
Faktorer som begränsar möjligheterna till lågfrekvent seismisk sondering inkluderar:
- Diffraktionseffekter som bestämmer storleken på kanteffekten från ett anomalt objekt;
- Reservoaregenskaper (nettotjocklek, porositet , oljemättnad), som bestämmer kontrasten för reflektion av lågfrekventa vågor.
Litteratur
- Biryaltsev, E.V. Egenskaper för tolkning av de spektrala egenskaperna hos naturliga mikroseismer för den lokala prognosen för oljeinnehåll under förhållandena i Republiken Tatarstan / E.V. Biryaltsev, V.A. Ryzhov, N.Ya. Shabalin // Mottagning och bearbetning av information i komplexa informationssystem. – Kazan: Förlaget Kazansk. stat un-ta, 2005. - Utgåva. 22. - S. 113-120.
- Ryzhov, V. A. Naturen av lågfrekvent anomali i spektrumet av mikroseismer över oljeavlagringar / V. A. Ryzhov, E. V. Biryaltsev, O. N. Sherstyukov // Proceedings of the X International Scientific Symposium uppkallad efter akademiker M.A. Usov av studenter och unga forskare "Problem med geologi och undergrundsutveckling". - Tomsk, 2006. - C. 43-44.
- Ryzhov, VA En optimeringsmetod för att filtrera kvasi-harmoniskt brus samtidigt som bakgrundsbrusnivån bibehålls vid studiet av naturliga mikroseismer Seismiska instrument. - Moskva: Izd.
- Ryzhov, V. A., Kipot V. L., Biryaltsev E. V. Spectra parametrisering i lågfrekvent seismisk sondteknik baserad på wavelettransform // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Informatik. Telekommunikation. Kontrollera. - 2008. - Nr 5 (65). - S. 58-62.
- Biryaltsev, E. V. Några egenskaper hos lågfrekventa seismoakustiska fältavvikelser över olje- och gasfyndigheter i Republiken Tatarstan / E. V. Biryaltsev, V. A. Ryzhov // Geologi, geofysik och utveckling av olje- och gasfält. - 2008. - Nr 4. - P.16–22.
- Berezhnoy, D. V. Analys av de spektrala egenskaperna hos mikroseismer som en metod för att studera strukturen i den geologiska miljön / D. V. Berezhnoy, E. V. Biryaltsev, T. E. Biryaltseva, V. L. Kipot, V. A. Ryzhov, D. N. Tumakov, M. G./ Khramchenics Research Institute of Mechane från Kazans universitet. 2003-2007 / Vetenskaplig. ed. och komp. A.M. Elizarov. – Kazan: Förlaget Kazansk. stat un-ta, 2008. - C.360-386.
- Kipot, V.L. Frekvensselektiva egenskaper hos den stratifierade geologiska miljön [Text] / V.L. Kipot, D.N. Tumakov // Georesources. - Kazan.: Förlaget Kazansk. stat un-ta, 2008. - Utgåva. 2. - S. 18-21.
- Ryzhov, VA Optimeringsmetod för att filtrera kvasi-harmoniska störningar samtidigt som bakgrundsbruset bevaras för att studera naturliga mikroseismer // Seismic Instruments, Allerton Press, Inc., Vol. 45, sid. 105–109, 2009. ISSN 0747-9239. Rysk originaltext ©VA Ryzhov, publicerad i Seismicheskie Pribory, 2009, nr. 4, sid. 19–26.
- Sharapov, I.R. Inverkan av zonen med låga hastigheter på den spektrala sammansättningen av naturliga mikroseismer / I.R. Sharapov, E.V. Biryaltsev, A.A. Vildanov, I.N. Plotnikova, V.A. Ryzhov // Georesources. - Kazan.: Förlaget Kazansk. stat un-ta, 2009. - Utgåva. 4. - S. 27-30.
- Shabalin, N.Ya. Dags att söka och utveckla / N.Ya. Shabalin, E.V. Biryaltsev // Georesources. - Kazan.: Förlaget Kazansk. stat un-ta, 2009. - Utgåva. 4. - S. 14-18.
- Biryaltsev, E.V. Modellering av ANCHAR-effekten i metoden för lågfrekvent seismisk sondering / E.V. Biryaltsev, A.A. Vildanov, E.V. Eronina, V.A. Ryzhov, D.A. Ryzhov, N.Ya. Shabalin // Teknik för seismisk utforskning. Moskva.: Spektr Publishing House, 2010. Nr 1. S. 31-40.
- Sadovsky M.A., Nikolaev A.V. Nya metoder för seismisk utforskning. Utvecklingsutsikter, Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, 1982, N1.
- Kuteev Yu.M., Makarov V.K., Peleshenko A.S. Effektiviteten av tillämpningen av ANCHAR-metoden i sökandet efter oljefyndigheter, geologi och drift av olje- och gasoljefält i Orenburg-regionen - Orenburg: Orenburg bokförlag, 1999. s. 124-129.
- Arutyunov S.L., Vostrov N.N., Dvornikov V.V., Sirotinsky Yu.V., Dvoretsky P.I., Dubolazov V.I., Karnaukhov O.M. ANCHAR-metod för UGS geoövervakning, Gas Industry, 1999, N9.
- Korchagin A.S. Mekanism för lågfrekventa resonanser i poröst berg, Geofysik, 2000, N6
- Kuznetsov O.L., Grafov B.M., Suntsov A.E., Arutyunov S.L. ANCHAR-teknik: om metodens teori, Specialnummer "Seismic exploration technology-2", 2003, Geofysik
- Arutyunov S.L., Kuznetsov O.L., Vostrov N.N., Dvornikov V.V., Karnaukhov S.M., Grafov B.M., Sirotinsky Yu.V., Suntsov A.E. ANCHAR Technologies 10 år, Seismic Exploration Technologies, 2004, N2.
- Arutyunov S.L., Sirotinsky Yu.V., Suntsov A.E., Kunaev M.S., Podkolzin V.F., Ignatov S.M. ANCHAR - teknologi för infraseismisk prospektering efter olja och gas på land och till havs, Oljeindustrin, 2005, N6
- Sångaren JM, Barzandj O. och andra Spectroscopic Identification of Tremor Phenomena over Hydrocarbon Reservoirs: 64th EAGE Conference and Exhibition, Florence.
- Ferrick MG och andra, Sources Mechanism of Volcanic Tremor, Journal of Geophysical Res., V87, nr B10 PP.8675–8683
- Bruce R. Julian, Volcanic Tremor: Nonlinear exitation by fluid flow, Journal of Geophysical Res., V99, No B6 PP. 11859–11877.
- Maurizio Ripepe, Gasbubbledynamikmodell för grund vulkanskakning vid Stromboli, Journal of Geophysical Res., V104, nr B5 PP.10639–10654.
Länkar
Se även