無(wú)論震源方位如何,方位角疊前深度偏移都會(huì)發(fā)現(xiàn)斷裂。三維縱波(P-P)反射地震技術(shù)是確定構(gòu)造背景、目標(biāo)深度、鉆井路徑和斷層的最好選擇。該三維P-P 全方位反射地震可以提供應(yīng)力場(chǎng)水平應(yīng)力中的更多信息——當(dāng)?shù)刈畲笏綉?yīng)力的方位角和水平應(yīng)力的不平等以及次表層中裂縫開(kāi)啟的垂直定向排列——確定一組垂直定向排列裂縫的裂縫方位和相對(duì)斷裂密度。全方位三維地震通常指的是,一個(gè)平方接收嵌塊體與一個(gè)狹長(zhǎng)地震檢波器接收嵌塊體相對(duì)照的使用,因此,相當(dāng)于目標(biāo)深度的偏移可以被360°的炮檢方位記錄。
測(cè)量應(yīng)力場(chǎng)
在縱波時(shí)距中這些方位變化首先定量計(jì)算為方位正常時(shí)差速度,然后定量計(jì)算為方位層速度(VINTaz)。方位層速度(VINTaz)定量評(píng)估油藏描述非常適宜。遠(yuǎn)偏移定義為從源到接收器的距離,其必須約等于目標(biāo)深度,以便于充分使用這種技術(shù)。這些遠(yuǎn)偏移,以30°到45°的范圍移動(dòng),對(duì)震源到檢波器方向中的有效水平應(yīng)力非常敏感。最快的時(shí)距與最大水平應(yīng)力平行,最慢的時(shí)距與最小水平應(yīng)力平行。
實(shí)驗(yàn)室測(cè)量已經(jīng)表明,隨著水平應(yīng)力增加,應(yīng)力增加方向中的縱波速度也會(huì)增加。對(duì)橫波來(lái)說(shuō),隨著應(yīng)力的增加,縱波的波向或粒子運(yùn)動(dòng)也有一個(gè)增加的速度。因此,現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)力既影響時(shí)距和振幅,振幅是由邊界阻抗(密度與速度的乘積)的對(duì)比支配。
速度層在一個(gè)間隔相當(dāng)統(tǒng)一的巖性上最好計(jì)算,以間隔頂部和底部的反射為邊界。大約40毫秒到50毫秒的雙向時(shí)距對(duì)層速度保持極其穩(wěn)定是已足夠的厚。當(dāng)間隔厚度減小,層速度會(huì)變得不穩(wěn)定。相等的水平應(yīng)力在這樣的間隔將會(huì)導(dǎo)致層速度沒(méi)有任何方位變化;不規(guī)則的水平應(yīng)力將促使層速度發(fā)生方位變化。與均勻礦物和巖石孔隙度的低破裂壓力相關(guān)的最小水平應(yīng)力的降低,是與最小層速度的降低有關(guān)系。因此,如果想得到一個(gè)低破裂壓力和形成一個(gè)復(fù)雜裂縫網(wǎng)的壓裂作業(yè),那么需要最小水平應(yīng)力和相等水平應(yīng)力。
發(fā)現(xiàn)裂縫
Rich和Ammerman(2010)闡述一個(gè)案例,微地震測(cè)量在壓裂作業(yè)過(guò)程中顯示了一個(gè)廣泛復(fù)雜的裂縫網(wǎng),這時(shí)那些壓裂段處于層速度中小方位變化所在的區(qū)域。此外,正是那些壓裂段使得破裂壓力處理了帶來(lái)更好的生產(chǎn)曲線。
層速度受多種因素的影響:埋藏深度、礦物學(xué)(巖性)、孔隙度和孔隙充填和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)力。其中,這在目標(biāo)區(qū)上,每一種影響因素在三維測(cè)量中必須得到徹底探究。
如果有一組垂直排列的裂縫,則縱波速度和橫波速度都在方位上受影響。尋找自然裂縫的最好位置是在振幅中,尤其是隨偏移和方位變化的振幅變化。地震數(shù)據(jù)中方位各向異性是由非均勻水平應(yīng)力或者垂直排列裂縫引起的。通過(guò)采集正確的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和方位地震,區(qū)分非均勻水平應(yīng)力和垂直排列裂縫,是地震行業(yè)的最前沿目標(biāo)之一。
曲率(正曲率、負(fù)曲率等)與方位層速度可以了解巖石是否存在擴(kuò)展或壓縮以及中性層的位置(這里的巖石沒(méi)有擴(kuò)展也沒(méi)有壓縮)。
屬性反演、Lambda-Rho和Mu-Rho,通常用于評(píng)價(jià)研究中單元的脆性。Joel Starr (2011)表示,根據(jù)那些屬性反演,泊松比(Poisson's ratio)如何用于評(píng)估應(yīng)力梯度屬性。這個(gè)屬性與閉合應(yīng)力有關(guān),一般認(rèn)為相當(dāng)于最小水平應(yīng)力。這項(xiàng)技術(shù)可以擴(kuò)展到方位縱波地震領(lǐng)域,其中,在慢的 VINT方位中的振幅是通過(guò)反演和泊松比計(jì)算獲得的。
收集必要的數(shù)據(jù)
不同的盆地具有不同的地質(zhì)歷史、巖性等,因此,上述斷言必須針對(duì)一個(gè)公司自身的相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行測(cè)試,這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)包括以下內(nèi)容:
一是重要目標(biāo)區(qū)域中的多臂井徑測(cè)井。一般來(lái)說(shuō),這些由工程師來(lái)操作,評(píng)估鉆孔形成,確保適當(dāng)體積的泥漿被使用。在這些鉆井記錄中,當(dāng)顯示井眼為橢圓形狀時(shí),顯示了局部現(xiàn)場(chǎng)水平應(yīng)力場(chǎng),這是由于符合標(biāo)準(zhǔn)的方位是最大水平應(yīng)力方位。重要的目標(biāo)區(qū)域主要指的是目標(biāo)區(qū)以上、目標(biāo)區(qū)和目標(biāo)區(qū)以下(可能)。令人關(guān)注的是整個(gè)三維測(cè)量和目標(biāo)區(qū)域中縱向和橫向應(yīng)力場(chǎng)的變化。
二是三維方位縱波(P-P)地震或者三維三分量(3-D 3-C)方位地震(由于層速度和振幅中方位變化所要處理的縱波和橫波)。根據(jù)美國(guó)Marcellus頁(yè)巖(Bell et al., 2012)的一個(gè)案例,由于方位各向異性,三維三分量數(shù)據(jù)別采集、處理和評(píng)估。這項(xiàng)研究結(jié)果解釋對(duì)總體的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)力,自然垂直排列的裂縫和兩個(gè)主要裂縫組(J1和J2)的證據(jù)非常敏感。
三是微震和壓裂作業(yè)參數(shù)(泵送率、泵送容量、破裂壓力等)和生產(chǎn)數(shù)。
四是隨著時(shí)間和預(yù)算的許可,電纜測(cè)井、巖心和有關(guān)巖心的實(shí)驗(yàn)室測(cè)量。
五是任何干涉數(shù)據(jù)顯示井之間的信息。
在未來(lái)的5~10年中,地震行業(yè)將會(huì)定期評(píng)估時(shí)距和關(guān)于疊前偏移深度數(shù)據(jù)振幅的方位。疊前偏移深度是行業(yè)最強(qiáng)大和最敏感的成像技術(shù),方位角疊前深度偏移還增加了顯示相同位置斷裂的優(yōu)勢(shì),無(wú)論震源方位如何,此時(shí)的速度模型都是正確的。