image

Результаты поиска ""

Высокая производительность, быстрый темп работы и эффективность в условиях плотного графика с использованием технологии UniQ с повышенной геологической детализацией.

Применение вибросейсмического метода исследования для регистрации сейсмических данных высокой плотности:

  • высокая производительность в объеме более 2 500 физических наблюдений в сутки
  • числом трасс на каждый км2 съемки составило более 3 700 000 единиц
  • использование 40 000 активных каналов, для получения максимально четких и детализированных данных с минимальными искажениями.
  • сегментация данных и детальный анализ, направленный на уточнение структурных планов изучаемой площади.

Применение на объекте технологии UniQ позволило точно выявлять границы различных геологических слоев и их толщину. Высокая разрешающая способность высокоплотных широкополосных сейсмических съемок обеспечила детализацию расположения разломов, что было важно для оценки рисков и планирования бурения. Выявление малоамплитудных разломов и малых геологических объектов как в плане, так и в разрезе способствовало более точному пониманию подземной геологии.

Перейти
Бесшовная сейсморазведка суша-вода и методика комплексирования различных типов импульсных источников

Выполнение съемки 3D проводилось в специфических условиях Восточной Сибири с наличием реки Ангара в контуре по методике комплексирования различных типов электромагнитных импульсных сейсмических источников.

Для повышения точности данных применена бесшовная технология для съемки как на суше, так и на воде, что позволило покрыть труднодоступные участки в контуре реки Ангара.

Для возбуждения упругих колебаний на площади работ применялись импульсные электромагнитные источники сейсмических колебаний «Енисей» на разных типах шасси: СЭМ-100, ВЭМ-50 и КЭМ-4.

Комплексирование различных типов источников позволяет покрыть бесшовной съемкой сложнейшие участки с различными поверхностными условиями, генерировать сейсмические волны с различными частотами, что позволяет отделять полезные сигналы от помех и охватывать широкий спектр частот, улучшая разрешение получаемых данных.

Перейти
Регистрация сейсмических данных с использованием телеметрической аппаратуры.

Телеметрическая аппаратура и оборудование Sercel 428 XL (сейсмостанции, полевые кабели, модули и пр.) демонстрирует высокую эффективность при сейсморазведке на сложных участках благодаря способности обеспечивать качественный сбор данных. Система сочетает в себе передовые технологии цифровой обработки сигналов и высокую чувствительность, что позволяет регистрировать даже слабые сейсмические волны. Компактный и модульный дизайн облегчает установку и транспортировку оборудования, а также способствует его адаптации к различным условиям работы. Кроме того, интеграция с современными программными решениями для обработки и анализа данных позволяет существенно повысить качество интерпретации результатов, что, в свою очередь, способствует более точному определению геологических структур и ресурсов.

Перейти
Интересное географическое расположение выполненного проекта в Оренбургской области со 144 км<sup>2</sup> активной расстановки

Абсолютные высотные отметки составили от 40 до 260 м. Гидрографическую сеть образуют реки Урал и Заживная, которая является правым приток реки Урал. Река Урал течет в пределах участка в субширотном направлении. Русло реки сильно меандрирует, образуя многочисленные старицы и озёра.

Район исследований характеризуется хорошо развитой инфраструктурой — функционирует большое количество ЛЭП, подстанций, газопроводов (Оренбург-Союз, Оренбург-Новопсков), автомобильных дорог.

По всей площади работ проходит грейдерная дорога, по факту единственная соединяющая деревни, расположенные на участке работ с довольно активным трафиком проезда местного автотранспорта, начинавшегося с утра и заканчивающегося в ночное время.

Перейти
Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ-3D с вибрационными и взрывными источниками возбуждения упругих волн с возбуждением и регистрацией широкополосного низкочастотного СВИП-сигнала

Для приёма отражённых волн использовались точечные низкочастотные сейсмоприёмники, позволяющие зарегистрировать сигнал с его исходным АЧХ без искажений в области низких частот.

Геометрия съёмки подразумевала полноазимутальную центрально-симметричную систему наблюдений с соотношением сторон активной расстановки 1х1 или близко к этому значению. Помимо высоких требований к источнику для генерации СВИП-сигналов с самых низких частот, что подразумевает высокую нагрузку на системы и узлы виброустановки с сохранением приемлемых значений тестовых параметров, такие методики чувствительны к помехам естественного и техногенного происхождения. Такой подход обеспечил возможность применения более современных технологий и алгоритмов для определения кинематических характеристик верхней и средней части разреза, что даёт значительное преимущество по сравнению с ранее применявшимися подходами.

Применена полноволновая инверсия (FWI) на преломлённых волнах. Сейсмический материал таких современных методик позволил значительно улучшить качество работы процедур подавления помех и алгоритмов 5D-регуляризации и выполнить уточнение ГСМ на основе отраженных волн.

Перейти
Сейсморазведочные работы МОГТ-3D с применением вибрационного и взрывного источника, с возбуждением и регистрацией широкополосного низкочастотного сигнала

Основным источником возбуждения являлся вибросейс, представленный УВСС Nomad-65 (Sercel), дополнительно для эксклюзивных населенных зон использовался взрывной источник в форме групп неглубоких скважин, проходимых с помощью мотобура КМБ2-10М.

Изучение верхней части разреза проводилась сочетанием двух методов с возбуждением сигнала по средствам источника Енисей КЭМ-4, произведенного на заводе Импульс:

— прямой микросейсмокаротаж в количестве 105 скважин и глубиной до 140 м,

— ЗМС-МПВ в количестве 1850 зондирований.

Реализованная на проекте полноазимутальная активная расстановка обеспечивала апертуру приёма 12×12 км и позволила получить равномерное распределение сейсмических атрибутов в бинах съемки.

Активная расстановка включала 9 600 сейсмических каналов (40 ЛП по 240 ПП) с максимальными удалениями 8 450 м. Данная апертура приема потребовала колоссальных усилий сейсмопартии для поддержания только лишь активной расстановки площадью в 144 км2  в рабочем состоянии. Общая постоянно поддерживаемая рабочая расстановка в среднем составляла площадь 225 км2 , что сопоставимо с площадью целого города Оренбург — 259 км2 .

Анализ качества сейсмического материала показал возможность подавления шумов тривиальными процедурами обработки, без ущерба амплитудно-частотной составляющей полезного сигнала.

В ходе успешного выполнения проекта в Оренбургской области были проведены объёмные сейсморазведочные работы современного технологического уровня с возбуждением и регистрацией низкочастотного широкополосного СВИП-сигнала.

Полученные результаты анализа качества сейсмических данных свидетельствуют об успешной и стабильной регистрации, в том числе низкочастотных составляющих полезного сигнала, что положительно скажется на последующем выполнении FWI по преломленным волнам.

Перейти
Проведены высокоплотные низкочастотные широкополосные вибрационные сейсморазведочные работы на севере Ямало-Ненецкого автономного округа

Проект включал в себя большой объём работ на территории площадью 450 км2 . За один полевой сезон было выполнено более 180 000 физических наблюдений сейсмической съёмки.

Во время выполнения работ удалось обеспечить колоссальную активную расстановку 27 840 каналов для получения максимально четких и детализированных данных с минимальными искажениями.

Высочайшая плотность съемки с более чем 11 000 000 сейсмических трасс на квадратный километр. Обоснована и на практике подтверждена необходимость применения низкочастотного регистрирующего оборудования при использовании широкополосных SWIP-сигналов, для лучшего проникновения сигналов в глубину и выделения важных геологических признаков.

Использование методов фильтрации и обработки данных для подавления шумов и выделения полезного сигнала, особенно актуального в условиях повышенной шумовой нагрузки.

Высокий темп регистрации составил в среднем 1360 физических наблюдений ежедневно, с учетом климатических простоев. Использовались методы шумоподавления и фильтрации, экологически безопасные технологии.

Перейти
Геологоразведка на суше

АО «ГЕОТЕК» проводит сейсморазведочные и несейсмические работы 2D и 3D на суше в любых климатических условиях и на сложных территориях.


Мы используем широкий спектр методов сейсмического и несейсмического зондирования, включая взрывные, вибрационные и импульсные источники, а также вертикальное сейсмическое профилирование.


Для обеспечения высокой точности мы применяем технологии:

Flip-Flop — чередование возбуждения колебаний различными источниками.

Slip-Sweep — одновременное использование источников сигнала.

Беспроводная сейсморазведка — передача данных через радиоканалы и накопительные устройства.


Несейсмические методы включают:

Изучение верхней части разреза и зон малых скоростей,

Микросейсмокаротаж и метод преломленных волн,

Магниторазведка, электроразведка и гравиразведка.

Перейти
Обработка данных

100% дочернее общество АО «ГЕОТЕК» — ООО «ГеоПрайм» предоставляет услуги полного цикла стандартной и углубленной обработки сейсморазведочных данных 2D/3D/4D/4C любой сложности.


Обработка выполняется как во временной так и в глубинной области с применением передовых технологий. В случае потребности Заказчика и в сложных сейсмогеологических условиях проводится специализированная обработка данных.


Мы используем передовые технологии и уникальные алгоритмы моделирования и адаптивного вычитания различного вида помех, учет влияния ВЧР, в том числе методом CIP томографии и SWAMI, технологии подавления кратных волн на основе моделирования — GSMP (Generalized Surface Multiple Prediction), DWD, GDWD для морских данных и XIMP (Extended Internal Multiple Prediction) для наземных данных.


В процессе обработки применяются все современные алгоритмы миграционных преобразований (Kirchhoff, WEM, Gaussian Beam, RTM) и уникальный томографический алгоритм CIP-Tomo.


Временная и глубинная обработка с учетом VTI, HTI и TTI анизотропии, технология интерполяции сейсмических данных с учетом азимута прихода луча, использование скважинной информации для контроля обработки на всех этапах (интерпретационное сопровождение — ИСО) гарантируют максимально точный результат обработки.

Перейти
Seismic exploration work using MOCT-3D with vibrational and explosive sources, involving the generation and recording of broadband low-frequency signals.

The main source of excitation was a vibroseis, represented by a UVSS Nomad-65 (Sercel); additionally, for exclusive populated areas, an explosive source was used in the form of groups of shallow wells, drilled with the help of a KMB2-10M motor drill.

The study of the upper part of the section was carried out by a combination of two methods with signal excitation by means of the Yenisei KEM-4 source, produced at the Impulse plant:

— direct microseismic logging in the amount of 105 wells and a depth of up to 140 m,

— ZMS-MPV in the amount of 1850 soundings.

The full-azimuth active array implemented on the project provided a reception aperture of 12×12 km and allowed for a uniform distribution of seismic attributes in the survey bins.

The active array included 9,600 seismic channels (40 LP by 240 PP) with maximum offsets of 8,450 m. This reception aperture required colossal efforts from the seismic crew to maintain only the active array with an area of ​​144 km2 in working order. The total permanently supported working arrangement on average amounted to an area of ​​225 km2, which is comparable to the area of ​​the entire city of Orenburg — 259 km2 .

Analysis of the quality of seismic material showed the possibility of suppressing noise by trivial processing procedures, without damaging the amplitude-frequency component of the useful signal.

During the successful implementation of the project in the Orenburg region, volumetric seismic exploration work of a modern technological level was carried out with the excitation and registration of a low-frequency broadband SWIPS signal.

The obtained results of the analysis of the quality of seismic data indicate successful and stable registration, including low-frequency components of the useful signal, which will have a positive effect on the subsequent implementation of FWI on refracted waves.

Перейти