• 四川盆地天然气地震勘探技术
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四川盆地天然气地震勘探技术

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作者徐天吉;唐建明;程冰洁

出版社科学出版社

出版时间2022-02

版次1

装帧其他

上书时间2024-10-06

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 徐天吉;唐建明;程冰洁
  • 出版社 科学出版社
  • 出版时间 2022-02
  • 版次 1
  • ISBN 9787030710642
  • 定价 199.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 304页
  • 字数 450千字
【内容简介】
本书紧密围绕四川盆地陆相致密碎屑岩气藏、海相碳酸盐岩气藏和非常规(页岩气)气藏,全面阐述常规地震与三维三分量(3D3C)地震勘探技术的采集、处理、解释等理论方法、实施流程和技术进展等内容,系统论述地震勘探技术在四川盆地天然气勘探开发中的实践效果、面临的挑战和未来的发展方向。基于观测系统设计、采集质量控制、高分辨处理、AVO道集优化、全波形反演(FWI)、逆时偏移成像(RTM)、多波联合反演、多波流体识别、窄河道薄砂体刻画、生物礁内幕刻画、地质与工程\"甜点\"评价等前沿方法和技术实例,深入浅出的论述了地震勘探技术的关键环节和核心方法,及其在四川盆地天然气勘探中发挥的巨大作用。
【作者简介】
:
    徐天吉,1975年生,博士,研究员,电子科技大学资源与环境学院学科带头人,兼任科技部、教育部等专家库专家。
    曾就任于中国石油化工股份有限公司西南油气分公司,担任物探所所长,中国石化多波地震技术重点实验室(西南)主任等职务。近20年一直从事致密砂岩气藏、碳酸盐岩气藏、深层页岩气等领域的勘探开发科技攻关及实践,建立国家授权发明专利技术13项,出版著作3部、论文集2部,发表SCI/EI/中文核心等学术论文60余篇。荣获国家科技进步二等奖、中国地质学会青年地质科技金锤奖、中国石化技术发明一等奖、中国石油和化工自动化协会科技进步一等奖等奖励与荣誉30余项。
    现主要从事地震勘探、储层地质力学、地学智能设备与软件等科研实践及教学工作,兼Journal of Petroleum Science andEngineering、Geophysics等国内外学术期刊的评审专家。
【目录】


章  绪论  1
1.1  四川盆地勘探现状  1
1.1.1  勘探简史  1
1.1.2  大中型常规与致密气田的分布及特征  8
1.1.3  常规与致密气藏的勘探前景  11
1.1.4  页岩气资源分布及勘探前景  12
1.2  四川盆地地震勘探历程  15
1.2.1  光点仪单次覆盖地震勘探阶段(1953~1965年)  16
1.2.2  模拟磁带地震仪多次覆盖地震勘探阶段(1966~1978年)  17
1.2.3  数字地震仪多次覆盖及三维地震勘探阶段(1979~1999年)  18
1.2.4  多道遥测数字地震仪三维地震勘探成熟应用阶段(2000~2014年)  19
1.2.5  超多道高精度高密度三维地震勘探阶段(2015年至今)  20
1.3  四川盆地地震勘探条件  21
1.3.1  地形、气候等自然地理与人文条件  21
1.3.2  地貌、地质与地球物理条件  22
1.4  四川盆地地震勘探难点及挑战  24
1.4.1  地震资料采集问题  24
1.4.2  地震数据处理问题  25
1.4.3  地震资料解释问题  26
第2章  地震资料采集技术  27
2.1  常规地震资料采集技术  27
2.1.1  基于地质模型的地震采集设计  27
2.1.2  地震波激发与接收  28
2.1.3  表层结构调查  29
2.1.4  采集质量控制  30
2.1.5  川西浅中层气藏三维地震资料采集技术  31
2.1.6  川西深层气藏宽方位三维地震资料采集技术  35
2.2  三维三分量地震资料采集技术  35
2.2.1  三维三分量地震资料采集前的准备  36
2.2.2  采集参数论证与观测系统设计  37
2.2.3  转换波波场调查  44
2.2.4  多波表层结构调查  45
2.2.5  川西深层气藏三维三分量地震资料采集技术  46
第3章  地震资料处理技术  51
3.1  浅、中、深层勘探地震资料特点  51
3.1.1  川西浅、中层地震勘探资料特点  51
3.1.2  川西深层地震勘探资料特点  52
3.2  高地震资料处理技术  52
3.2.1  地震资料处理思路及技术流程  53
3.2.2  突出含气地震响应异常的地震资料处理关键技术  55
3.3  薄层高分辨率处理技术  59
3.3.1  影响地震资料分辨率的主要因素  59
3.3.2  基于反系数反演的高分辨率处理技术  60
3.3.3  基于谐波准则恢复弱势信号的高分辨率处理技术  62
3.4  大规模连片地震资料处理技术  65
3.5  叠前道集avo优化处理技术  69
3.6  山前带成像处理关键技术  72
3.6.1  低信噪比地区高噪声衰减技术  72
3.6.2  角度域反拉伸畸变技术  72
3.6.3  高精度速度分析与切除迭代处理技术  73
3.6.4  山前带各向异深度偏移技术  74
3.7  复杂构造带成像处理关键技术  77
3.7.1  复杂构造带联合静校正技术  77
3.7.2  频率一致处理技术  77
3.7.3  五维插值技术  78
3.7.4  全波形反演技术  78
3.7.5  深度域逆时偏移成像技术  81
3.8  三维三分量地震资料处理关键技术  81
3.8.1  各向同与各向异地震资料处理思路及技术流程  82
3.8.2  三维三分量地震资料处理关键技术  82
3.8.3  突出优质储层、裂缝和含气异常的多分量处理特技术  93
第4章  地震资料解释与储层预测技术  96
4.1  构造解释技术  96
4.1.1  构造解释的基本流程  96
4.1.2  地层标定  98
4.1.3  地震响应模式分析  99
4.1.4  地层几何形态描述与构造解释  102
4.2  地震反演技术  103
4.2.1  叠后波阻抗反演  103
4.2.2  叠后地质统计学反演  103
4.2.3  叠前avo同时反演  104
4.2.4  叠前地质统计学反演  106
4.3  储层孔隙度、渗透率与饱和度参数预测技术  106
4.3.1  孔隙度预测  107
4.3.2  渗透率预测  108
4.3.3  孔隙压力预测  109
4.4  储层空间展布可视化刻画技术  109
第5章  储层含气地震识别技术  111
5.1  储层含气敏感参数分析方法  111
5.1.1  常规地震属含气敏感分析  111
5.1.2  avo属含气敏感分析  113
5.1.3  弹参数含气敏感分析  113
5.2  含气储层线和非线特征参数提取技术  115
5.2.1  地震数据的线与非线特征参数据提取  115
5.2.2  含气储层非线参数识别  122
5.2.3  含气储层线参数识别  123
5.3  含气储层神经网络模式识别技术  125
5.3.1  神经网络模式识别  125
5.3.2  含气储层神经网络模式识别  129
5.4  叠前含气识别技术  133
5.4.1  avo属含气识别  133
5.4.2  avo叠前弹反演含气识别  135
5.4.3  频变avo含气识别  138
5.4.4  流体密度反演含气识别  142
5.5  叠后含气识别技术  145
5.5.1  振幅属含气识别  145
5.5.2  吸收衰减属含气识别  145
5.5.3  基于孔隙介质渐进方程反演的含气识别  147
5.5.4  基于s变换的高分辨率含气识别  151
5.5.5  含气指示参数反演  153
第6章  川西陆相浅中层致密气藏地震解释与综合应用技术  157
6.1  气藏地球物理特征及预测难点  157
6.1.1  气藏地球物理特征  157
6.1.2  气藏地球物理预测难点  161
6.2  多域多属相带预测技术  162
6.2.1  波形分类相带预测  162
6.2.2  多属融合相带描述  163
6.2.3  时频域频变能量属融合  164
6.3  河道砂体定量预测技术  165
6.3.1  基于叠后反演的储层定量预测  165
6.3.2  基于叠前反演的储层定量预测  168
6.4  河道砂体表征与刻画技术  172
6.4.1  振幅属河道砂体表征  172
6.4.2  波阻抗属河道砂体表征  172
6.4.3  地震分频河道砂体表征  173
6.4.4  叠前反演属河道砂体表征  174
6.4.5  河道砂体边缘检测  174
6.4.6  河道砂体空间刻画  175
6.5  深度域钻井轨迹实时控制技术  176
6.5.1  丛式井组三维空间轨迹设计及优化  176
6.5.2  水段储层关键参数实时优化  177
6.5.3  深度域钻井轨迹控制  180
6.6  河道砂岩气藏地球物理配套技术体系  182
第7章  川西陆相深层裂缝型气藏地震解释与综合应用技术  184
7.1  气藏地球物理特征及预测难点  184
7.1.1  气藏地球物理特征  184
7.1.2  气藏地球物理预测难点  187
7.2  裂缝介质多波正演数值模拟技术  187
7.2.1  各向异介质理论基础  187
7.2.2  裂缝介质多波正演数值模拟  188
7.3  超致密储层预测技术  190
7.3.1  全波属提取及融合  190
7.3.2  多波联合井-震标定  192
7.3.3  纵横波匹配  193
7.3.4  多波联合反演储层预测  194
7.4  多波裂缝检测技术  197
7.4.1  纵波裂缝检测  197
7.4.2  转换波裂缝检测  200
7.5  多波流体识别技术  203
7.5.1  纵波流体识别  203
7.5.2  转换波流体识别  207
7.5.3  纵横波联合流体识别  208
7.6  全波属解释技术  212
7.7  深层裂缝型气藏地球物理配套技术体系  213
第8章  川东北礁滩相气藏地震解释与综合应用技术  215
8.1  气藏地球物理特征及预测难点  215
8.1.1  气藏地球物理特征  215
8.1.2  气藏地球物理预测难点  216
8.2  生物礁识别与精细雕刻  216
8.2.1  生物礁地震识别  216
8.2.2  生物礁空间-内幕雕刻  219
8.2.3  生物礁储层预测及流体识别  222
8.3  生物礁储层精细描述  224
8.4  钻井轨迹设计与控制  226
8.4.1  水井轨迹优化设计  227
8.4.2  入靶前轨迹优化调整  227
8.4.3  目的层轨迹优化调整  228
8.5  礁滩相气藏地球物理配套技术体系  228
第9章  龙门山前带潮坪相气藏地震解释与综合应用技术  230
9.1  气藏地球物理特征及预测难点  230
9.1.1  气藏地球物理特征  230
9.1.2  气藏地球物理预测难点  233
9.2  龙门山前带潮坪相储层岩石物理分析技术  234
9.2.1  岩石物理特征分析与建模  234
9.2.2  基于岩石物理参数的储层地震正演模拟  237
9.3  龙门山前带海相储层定量预测技术  240
9.3.1  有利相带预测  240
9.3.2  储层定量预测  242
9.3.3  裂缝检测  245
9.3.4  流体识别  247
9.4  潮坪相白云岩储层地球物理配套技术体系  249
0章  川南深层页岩气“甜点”预测与工程支撑技术  250
10.1  地质与地球物理特征  250
10.2  地球物理预测难点  252
10.3  深层页岩气地震勘探技术  252
10.3.1  “两宽一高”地震资料高精度采集  252
10.3.2  “三保三高”地震资料高处理  253
10.3.3  深度域叠前偏移高精度成像  255
10.3.4  构造与断层精细化解释  257
10.4  岩石物理敏感参数分析与测井评价技术  257
10.4.1  页岩气岩石物理敏感参数分析  257
10.4.2  页岩气测井识别与评价  258
10.5  地质“甜点”预测技术  258
10.5.1  高精度弹参数反演  258
10.5.2  toc反演  259
10.5.3  含气量预测  260
10.5.4  地层压力预测  261
10.5.5  地质“甜点”预测  261
10.6  工程“甜点”预测技术  262
10.6.1  多尺度裂缝检测  262
10.6.2  地应力预测  263
10.6.3  地应力差异预测  265
10.6.4  脆预测  265
10.6.5  工程“甜点”预测  266
10.7  地质与工程“甜点”综合评价技术  266
10.8  钻井工程地球物理辅助设计与现场支撑技术  267
10.8.1  地质、地球物理、工程一体化水井轨迹设计  267
10.8.2  地质、地球物理、工程一体化水井跟踪与动态调整  268
10.8.3  基于地球物理信息的压裂数值模拟分析  269
10.9  川南深层页岩气地球物理综合预测技术体系  270
1章  储层测井识别与综合评价技术  271
11.1  致密砂岩储层测井识别与评价技术  271
11.1.1  定与半定量指标识别  271
11.1.2  储层参数测井解释模型  276
11.2  碳酸岩盐储层测井识别与评价技术  277
11.2.1  礁滩相储层测井响应特征  277
11.2.2  礁滩相储层测井定量评价  278
11.3  页岩储层测井识别与评价技术  281
11.3.1  页岩气储层测井响应特征分析  281
11.3.2  页岩储层“六”关系分析  282
11.3.3  优质页岩储层测井识别  283
11.3.4  优质页岩储层测井评价  286
参文献  289
致谢  295
附图  297

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