System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种确定地面微地震观测系统的方法及系统技术方案_技高网

一种确定地面微地震观测系统的方法及系统技术方案

技术编号:44672933 阅读:13 留言:0更新日期:2025-03-19 20:27
本发明专利技术提供了一种确定地面微地震观测系统的方法及系统,属于地震勘探领域。所述方法通过微地震信号能级和检波器有效接收最小能级获得地面微地震观测系统的布设范围、道间距和道数。本发明专利技术通过对微地震信号能级的分析统计以及对检波器有效接收最小能级的确定,经过模拟论证,能够有效地确定地面微地震监测观测系统布设范围,将地面检波器布设于有利的接收范围内,从而降低了施工成本。在观测系统布设范围确定后,通过微地震信号波长可以确定地面微地震监测观测系统的道间距。通过本发明专利技术可以模拟地面微地震监测效果,合理优化地面微地震监测观测系统,兼顾微地震事件定位精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于地震勘探领域,具体涉及一种确定地面微地震观测系统的方法及系统,主要用于地面微地震监测。


技术介绍

1、随着非常规油气(页岩气等)开采逐渐发展和重要性的提高,微地震监测技术成为压裂裂缝形成、发展的重要的判断依据,监测结果也为提高页岩气勘探技术,提高非常规油气采收率提供了非常重要的保证。

2、微地震监测的方式主要有两种:井中监测和地面监测。井中微地震监测需要在压裂井附近选择一口井作为监测井,并将检波器下放至监测井中,同时井中微地震监测受到检波器自身性能(检波器耐温耐压参数)、观测角度及空间距离的限制,应用场景十分有限。而相对来说,地面微地震监测施工条件要求较低,更能满足实际生产需求。但是压裂中地层岩石破裂产生的微地震信号能量弱,容易受到地层衰减和环境噪音的干扰,以至在资料处理时,无法对有效信号进行识别,因此地面微地震观测系统的确定直接关系到地面微地震监测的效果。

3、常规的确定地面微地震观测系统的方法主要是通过对地质模型的建立,利用目的层深度、观测张角以及对微地震信号传播方式的射线模拟来确定地面微地震观测系统的布设范围,忽略了微地震信号能量在传播过程中能量衰减问题,以至于地面微地震监测观测系统布设范围往往过大,测线远端基本很难接收到有效的微地震信号,从而导致采集效果较差,且施工成本较大;

4、目前,地面微地震监测观测系统主要是通过射线追踪模拟来进行一个整体的设计,针对性不强,难以获得高质量的采集效果。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于解决上述现有技术中存在的难题,提供一种确定地面微地震观测系统的方法及系统,提高地面微地震监测采集效果,节约施工成本。

2、本专利技术是通过以下技术方案实现的:

3、本专利技术的第一个方面,提供了一种确定地面微地震观测系统的方法,所述方法通过微地震信号能级和检波器有效接收最小能级获得地面微地震观测系统的布设范围、道间距和道数。

4、本专利技术的进一步改进在于:

5、所述方法包括:

6、(1)建立地质模型;

7、(2)获取微地震信号能级;

8、(3)通过实验确定检波器有效接收最小能级;

9、(4)确定地面检波器布设范围;

10、(5)确定道间距、道数;

11、(6)输出微地震检测观测系统。

12、本专利技术的进一步改进在于:

13、步骤(1)的操作包括:

14、收集工区地震资料、测井资料以及地表情况,建立地质模型。

15、本专利技术的进一步改进在于:

16、步骤(2)的操作包括:

17、通过对工区以往压裂监测井资料或具有相同储层岩性的微地震监测资料分析,统计确定微地震信号能级。

18、本专利技术的进一步改进在于:

19、步骤(4)的操作包括:

20、(41)根据微地震信号能级和检波器有效接收最小能级确定地面微地震监测观测系统的布设半径;

21、(42)利用布设半径确定地面微地震监测观测系统的布设范围。

22、本专利技术的进一步改进在于:

23、步骤(41)的操作包括:

24、首先计算出微地震信号的传播距离,根据传播距离计算出水平距离,该水平距离即地面微地震监测观测系统中的布设半径。

25、本专利技术的进一步改进在于:

26、步骤(42)的操作包括:

27、选用压裂缝网发育的横向空间的四个顶角作为四个边界震源点;

28、分别以四个边界震源点为圆心、布设半径为半径进行画圆,得到4个圆;

29、将4个圆的并集区域作为地面微地震监测观测系统的布设范围。

30、本专利技术的进一步改进在于:

31、步骤(5)的操作包括:

32、(51)利用下式获得成像孔径p:

33、

34、式中,p表示成像孔径,d表示震源深度,λmin表示微地震信号最短波长;

35、(52)在0-p的范围内选择道间距;

36、(53)将测线长度除以道间距并加一得到每条测线的道数;将各条测线的道数相加得到微地震监测的总道数。

37、本专利技术的第二个方面,提供了一种确定地面微地震观测系统的系统,所述系统包括:

38、建模单元:用于建立地质模型;

39、微地震信号能级获取单元:用于获取微地震信号能级;

40、检波器能级获取单元:用于通过实验确定检波器有效接收最小能级;

41、参数确定单元:与建模单元、微地震信号能级获取单元、检波器能级获取单元分别连接,用于确定地面检波器布设范围、道间距、道数;

42、输出单元:与参数确定单元连接,用于输出微地震检测观测系统。

43、本专利技术的第三个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行的至少一个程序,所述至少一个程序被所述计算机执行时使所述计算机执行本专利技术的一种确定地面微地震观测系统的方法中的步骤。

44、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

45、(1)本专利技术通过对微地震信号能级的分析统计以及对检波器有效接收最小能级的确定,经过模拟论证,能够有效地确定地面微地震监测观测系统布设范围,将地面检波器布设于有利的接收范围内,从而降低了施工成本。

46、(2)在观测系统布设范围确定后,通过微地震信号波长可以确定地面微地震监测观测系统的道间距。通过本专利技术可以模拟地面微地震监测效果,合理优化地面微地震监测观测系统,兼顾微地震事件定位精度。

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【技术保护点】

1.一种确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:所述方法通过微地震信号能级和检波器有效接收最小能级获得地面微地震观测系统的布设范围、道间距和道数。

2.根据权利要求1所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:所述方法包括:

3.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(1)的操作包括:

4.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(2)的操作包括:

5.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(4)的操作包括:

6.根据权利要求5所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(41)的操作包括:

7.根据权利要求5所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(42)的操作包括:

8.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(5)的操作包括:

9.一种确定地面微地震观测系统的系统,其特征在于:所述系统包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于:所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行的至少一个程序,所述至少一个程序被所述计算机执行时使所述计算机执行权利要求1-8任一项所述的确定地面微地震观测系统的方法中的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:所述方法通过微地震信号能级和检波器有效接收最小能级获得地面微地震观测系统的布设范围、道间距和道数。

2.根据权利要求1所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:所述方法包括:

3.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(1)的操作包括:

4.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(2)的操作包括:

5.根据权利要求2所述的确定地面微地震观测系统的方法,其特征在于:步骤(4)的操作包括:

6.根据权利要求5所...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑明贺跃宏李守才袁昊
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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