Геоспейс
+7 (347) 223-91-53 info@geospace-ufa.ru

Термин

акустический импеданс

10 материалов в загруженном архиве.

Материалы по термину

Обоснование возможности выполнения 4D сейсмического мониторинга для сухопутного газового месторождения

Соколовский Р.А., Казанин А.Г., Литвачук А.В., Соколов А.А., Жуков А.П., Кляжников Д.В.

На примере сухопутного газового месторождения оценивается применимость 4D-сейсмомониторинга. Выполнены петроупругое и сейсмогеологическое моделирование, рассмотрены эффекты снижения давления, обводнения и требования к повторяемости съёмок.

Принципы построения диаграммы псевдоакустического каротажа по данным ВСП

Тихонов А.А.

Предложен способ построения кривой ПАК-ВСП на основе трассы однократных отражений и вертикального годографа ВСП. Показано, что такая эффективная тонкослойная модель помогает сопоставлять данные ВСП, каротажа и наземной сейсморазведки, выполнять стратиграфическую привязку и формировать низкочастотную модель для инверсии.

Оценка чувствительности 3D/4D AVO-анализа и 3D/4D инверсии на примере объекта Слейпнир

Лекомцев А.В., Подбережный М.Ю.

На примере объекта Слейпнир исследована чувствительность 3D/4D AVO-анализа и инверсии к газонасыщенности, пористости и эффективной мощности пласта. Описаны пороупругое моделирование, модель клина и ограничения интерпретации при росте содержания CO2.

4D синхронная инверсия как метод количественного анализа данных 4D сейсморазведки

Лекомцев А.В., Подбережный М.Ю.

Рассмотрены химические и петрофизические эффекты закачки CO2 и результаты синхронной 4D-инверсии данных объекта Sleipner за 1994 и 2010 годы. Показана возможность анализа изменений плотности и насыщения.

Комплексный подход при геофизическом мониторинге ПХГ– гарантия бережной эксплуатации уникального объекта в Арктике

Пасынков А.Г., Комаров В.С., Юров А.А., Ризанов Е.Г.

Описан комплексный мониторинг подземного хранилища газа в Арктике с использованием сейсмических, скважинных, геохимических и геодинамических наблюдений для контроля закачки и герметичности покрышки.

Адаптивные технологии вибрационной сейсморазведки. Часть II

Жуков А.П., Коротков И.П.

Исследуются технологии расширения частотного диапазона вибросигнала, включая Low-dwell и Broadsweep, и приводятся результаты опытно-методических работ в Оренбургской области. Сравниваются сигналы, разрезы и прогноз акустического импеданса.

Современный опыт использования ВСП-НВСП на месторождениях Западной Сибири и юге Сибирской платформы

Ячменёва Л.В., Коротков А.Б.

Описаны полевые работы ВСП/НВСП по 13 скважинам в Западной Сибири и на юге Сибирской платформы, примененные приборы и методы обработки. Показаны результаты анализа волн, построения скоростных и глубинно-динамических разрезов, прогноза литологии и пористости.

Разработка месторождения Brenda. Комплексный подход к изучению месторождения с привлечением специалистов различных дисциплин

Jones I.F., Faragher J., Novianti I., Christensen R., Haynes J., Morris H., Pickering G.

Рассматривается изучение месторождения Brenda в Северном море с использованием бурения, сейсморазведки, скоростного моделирования, глубинной миграции, AVO-анализа и инверсии акустического импеданса. Описаны геологическое строение, обработка данных и интерпретация нефтенасыщенных песчаников.

Использование данных вибросейсморазведки для прогноза емкостных свойств терригенных и карбонатных коллекторов в пределах восточного склона Приволжского мегавала

Ячменёва Л.В., Саввин В.А., Шкуратов О.И., Адоняева С.Г.

Показано применение данных вибросейсморазведки, акустической инверсии и ГИС для прогноза пористости, эффективных толщин, поровых объемов и нефтеносности коллекторов.

О верхней границе частотного диапазона электродинамических сейсмоприемников при изучении микросейсмического шума

Гик Л.Д.

Проанализированы требования к измерению микросейсмической эмиссии и факторы, определяющие верхнюю границу частотного диапазона электродинамического сейсмоприёмника, включая установочный резонанс и свойства основания.