Глубинная обработка

В районах с резкими вертикальными и латеральными изменениями скоростей временная миграция сейсмических данных не позволяет получать корректное изображение среды. Для повышения фокусировки отражений и восстановления истинной геометрии горизонтов специалисты ПетроТрейс выполняют построение глубинно-скоростных моделей любой степени сложности и используют широкий набор алгоритмов глубинной миграции до суммирования. Глубинные изображения, откалиброванные на скважинные данные, значительно повышают точность последующей структурной и динамической интерпретации.


Построение исходной скоростной модели

Построение исходной скоростной модели

Хорошее соответствие начальной глубинно-скоростной модели (ГСМ) сейсмическим данным во многом определяет качество и сроки выполнения глубинной миграции.

Исходя из анализа всей доступной априорной геологической информации и скважинных данных, специалисты «ПетроТрейс» выбирают оптимальный подход для построения начальной скоростной модели.

Многолетний опыт работы позволяет нам строить широкий спектр ГСМ: от простых градиентных, до моделей со сложной топологией границ и контрастными скоростными слоями, что дает возможность эффективно моделировать такие структурные элементы, как соляные купала, интрузивные тела и надвиговые структуры.


Уточнение скоростной модели

Результаты до и после уточнения глубинноскоростной модели

Получение скоростной модели, хорошо описывающей наблюдаемые сейсмические данные, является важной задачей глубинной обработки, поскольку качество ГСМ на прямую влияет на результат миграции.

Одним из критериев качества ГСМ является хорошая спрямленность осей синфазности на глубинных сейсмограммах после миграции. Основными данными для уточнения ГСМ служат остаточные кинематические сдвиги, для анализа и пикировки которых в компании «ПетроТрейс» используются инновационные интерактивные и автоматические процедуры.

Специалисты компании «ПетроТрейс» проводят уточнение ГСМ с помощью различных методов, таких как: контролируемая инверсия скоростей (Constrained Velocity Inversion); послойная и сеточная 3D томография.


Алгоритмы миграции

Сравнение глубинной миграции 3D Кирхгоффа (слева) и 3D CRAM (справа)

Особенности сейсмогеологических условий конкретного района выполнения работ и параметры полевых наблюдений диктуют выбор оптимального алгоритма миграции для решения поставленных геологических задач,

В арсенале специалистов ПетроТрейс полный набор технологий миграционных преобразований, основанных как на лучевом трассировании, так и на решении волнового уравнения. Обширный опыт применения различных алгоритмов миграции позволяет нам выбрать и рекомендовать наиболее эффективное решение для оптимального построения изображения среды в конкретной геологической обстановке, позволяющее уложиться даже в предельно сжатые сроки выполнения проекта.


Учет анизотропии

Временной слайс сейсмического куба и интенсивности HTI анизотропии

Анизотропия скоростей значительно влияет на фокусировку и позиционирование отражающих горизонтов после миграции. Специалисты «ПетроТрейс» выполняют проекты, включающие в себя определение и анализ анизотропных параметров Томсена для различных типов анизотропных сред (VTI, HTI, TTI), и использование этих параметров в миграционных преобразованиях. Результаты миграции с учетом анизотропии обладают более высокой разрешающей способностью, позволяют повысить точность привязки к скважинным данным и увеличить достоверность прогноза свойств резервуара.


Выделение рассеянной компоненты сейсмического поля

Пример глубинного куба с наложенной рассеянной компонентой

Информация о местоположении малоамплитудных нарушений, трещин, карстов и других малоразмерных элементов среды может играть ключевую роль для успешной разработки нефтяных и газовых месторождений. Традиционные методы локализации подобных элементов, основанные на расчете различных атрибутов по данным после стандартной обработки, оказываются неэффективными, поскольку целью такой обработки является получение оптимального изображения протяженных отражающих границ и малоразмерные элементы среды могут быть совершенно потеряны в процессе обработки. Между тем, такие объекты часто являются дифракторами, и анализ рассеянной компоненты сейсмических волн может помочь в их локации.

Однако, рассеянная компонента сейсмического поля несет гораздо меньше энергии, чем отраженная составляющая и требует специальной технологии для ее эффективного выделения. Компания «ПетроТрейс» разработала и внедрила собственную методику выделения рассеянной компоненты на базе 3-х мерного преобразования Радона, которая позволяет успешно разделять отражения и дифракции на глубинных мигрированных сейсмограммах в области углов наклона. Куб рассеянной компоненты, полученный в результате специальной адаптивной обработки данных до суммирования, помогает более уверено локализовать малоамплитудные нарушения, трещины, карсты и другие малоразмерные элементы среды. Выделение и картирование этих элементов позволяет уточнить интерпретацию, повысить достоверность построения геологических/гидродинамических моделей и принимать более обоснованные решения о планировании новых скважин.