Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static correction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem przedstawionej pracy było uzyskanie dokładniejszego obrazu sejsmicznego w stosunku do wcześniejszych opracowań, który pozwoliłby na bardziej szczegółowe odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej z przedmiotowego rejonu badań, poprzez opracowanie procedur i sekwencji przetwarzania oraz dobór parametrów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych i jednoczesną interpretacją geologiczną. Realizując ten cel, dużą ilość czasu poświęcono na wykonywanie testów oraz dobór odpowiednich procedur przetwarzania, jak również ułożenia ich w odpowiednią sekwencję, przynoszącą możliwie najlepsze efekty. Po każdym etapie prac wykonywano sumę kontrolną, która poddawana była szczegółowej analizie i weryfikacji uzyskanego obrazu, przy zastosowaniu różnych parametrów. Prace przeprowadzono na profilu wytypowanym ze względu na stosunkowo najsłabszy zapis sejsmiczny w porównaniu z innymi dostępnymi profilami z tego rejonu.
EN
The aim of this study was to obtain a more accurate seismic image in relation to previous studies, which would allow detailed mapping of a complex geological structure of the analyzed area through the development of procedures and a processing sequence, selection of parameters, using all available data and simultaneous geological interpretation. By accomplishing this goal, a great deal of time has been devoted to performing tests and the selection of appropriate processing procedures, as well as arranging them into the appropriate sequences with the best possible results. After each stage of the work, a checksum was performed, which was subjected to detailed analysis and verification of the obtained image, using different parameters. The work was carried out on a profile which was selected due to the relatively weakest seismic data in comparison with other available profiles from this region.
PL
Podstawowe metody obliczania wartości poprawek statycznych I rzędu dla zdjęć sejsmicznych 2D i 3D bazują na analizie przebiegu fali refrakcyjnej typu „head wave”. Metoda ta zakłada istnienie warstwowanego ośrodka o stałych prędkościach wewnątrzwarstwowych oraz generalnego wzrostu prędkości wraz z głębokością dla kolejnych warstw (refraktorów). Znacznie szerszą klasą ośrodków geologicznych stanowią ośrodki o gradientowym typie wzrostu prędkości z głębokością, dla których metoda „klasycznej refrakcji” okazuje się mniej efektywna. Metoda Diving Wave Tomography rozszerza zakres metod bazujących na analizie pierwszych impulsów (first break), uwzględniając tzw. ciągłą refrakcję promienia sejsmicznego do budowy modelu prędkościowo-głębokościowego ośrodka oraz do obliczenia wartości poprawek statycznych I rzędu. W publikacji przedstawiono wyniki zastosowania powyższej metody na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D z użyciem pakietu DWTOMO.
EN
Basic methods of computing static corrections for 2D and 3D seismic data are based on analysis of the head wave refraction wave type. This method assumes the system of flat layers (refractors) with constant interval velocity and, in general, increasing velocity with the depth. To handle more commonly met near-surface geology with velocity gradients, Diving Wave Tomography should be used as the classical refraction method is less effective. The Diving Wave Tomography is based on the first arrivals analysis and tomography inversion using continuous refraction seismic rays to build depth-velocity model. In the paper results of the application of this method were presented on the example of seismic 3D data with using the DWTOMO package (Schlumberger).
PL
W artykule przedstawiono metodykę wybranych procedur przetwarzania danych sejsmicznych, którym poddano profile sejsmiczne zarejestrowane na obszarze sigmoidy przemyskiej. Omówiono procedury, które miały decydujący wpływ na uzyskaną poprawę jakości sekcji sejsmicznych. Szczególną uwagę skupiono na estymacji statyki wolnozmiennej metodą tomografii fali refrakcyjnej. W celu poprawy obrazowania strukturalnego zastosowano migrację głębokościową przed składaniem. W skonstruowanym modelu prędkości do migracji oraz konwersji czasowo-głębokościowej wykorzystano dane otworowe, prędkości z analiz migracyjnych przeprowadzonych metodą tomografii refleksyjnej oraz wyniki interpretacji strukturalnej. Zastosowano trójwymiarowy wariant budowy modelu prędkości dla dwuwymiarowych danych sejsmicznych i punktowych informacji otworowych. W wyniku odpowiedniego doboru procedur obliczeniowych uzyskano poprawę obrazu sejsmicznego oraz lepszą ciągłość śledzenia granic sejsmicznych, a także ograniczono wpływ szumu.
EN
In Department of Fossil Fuels at Technical University in Kraków seismic data reprocessing was made and dynamics and resolution of seismic data was improved. It was part of broad Polish-Ukrainian project which aim was to investigate new hydrocarbon reservoir in Polish-Ukrainian Carpathian. In this essay investigation area was confined to sigmoid tectonic element near Przemyśl. Complicated structural conditions and low quality of seismic data made this difficult. Because of this, careful seismic data processing workflow was prepared and included: static correction, prestack depth migration and time-depth conversion. Long wave static was computed by refraction wave tomography method. Prestack depth migration was used to improve quality of imagining. Velocity model for migration and time-depth conversion was prepared as common 3D cube for all 2D seismic lines combining seismic velocity, structural maps and well logs.
PL
Znaczenie prawidłowego estymowania i wprowadzania poprawek statycznych jest szczególnie istotne przy wymaganej obecnie przez geologów naftowych rozdzielczości danych sejsmicznych. Poszukiwanie złóż węglowodorów nastawione jest obecnie na coraz mniejsze struktury, zaś dane sejsmiczne „popychane" są w kierunku wyższych częstotliwości. Rozwiązanie poprawek statycznych dostarczane przez nowoczesne maszyny cyfrowe bywa często niewiarygodne, szczególnie w zakresie długich fal ich zmienności. Wprowadzenie błędnie wyestymowanych poprawek statycznych do tras sejsmicznych może powodować powstawanie fikcyjnego obrazu, który nie będzie odzwierciedlał rzeczywistej budowy geologicznej i nie przetrwa próby wierceń. Sekcja sejsmiczna będzie wówczas jedynieefektownąprezentacją tego, co nie może dać efektów poszukiwawczych, gdyż zbyt daleko odbiega od rzeczywistości. Niniejszy artykuł opisuje problem błędów prawej strony układu równań liniowych opisujących resztkowe poprawki statyczne i ich wpływ na rozwiązanie statyki.
EN
The signińcance of correct estimation and application of the static corrections seems to be particularly essential if we take into account the seismic resolution that is required by petroleum geologists. Geological prospecting is focused on smaller and smaller structures nowa-days whereas seismic data are being pushed towards higher and higher frequencies. The solution of static corrections provided by modern digital machines is quiet often not reliable, especially where the very long spatial wavelengths are involved. Erroneous estimation and application of statics could lead to false image which would in turn not reflect real geological structure and would not pass the test of drilling. Seismic section would only be an attractive presentation of something that could not provide any prospecting effects because it is too far from the reality. The article describes the impact of the errors in the data on the solution vector of the system of linear equations which describes statics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.