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什麼是四維地質勘探

發布時間: 2021-02-14 11:22:58

⑴ 地質勘探是什麼意思

是在對礦產普查中發現有工業意義的礦床,為查明礦產的質和量,以及開采利用的技術內條件,提供礦容山建設設計所需要的礦產儲量和地質資料,對一定地區內的岩石、地層、構造、礦產、水文、地貌等地質情況進行調查研究工作。
普查報告和祥查報告.

⑵ 三維及四維地震勘探觀測系統

三維地震勘探可獲得地下三維地質體的信息,比二維地震勘探有更高的勘探精確度,因此在油田開發階段廣泛使用。三維勘探可分為條帶狀三維和面積三維勘探兩大類。激發點和接收點分布在一個平面(x,y)中的三維觀測系統就用激發和接收點的平面坐標表示。

2.1.4.1 條帶狀三維觀測系統

2.1.4.1.1 彎曲測線觀測系統

如圖2-10所示,由於地形的限制,測線只能布置成彎曲狀態,激發點和排列上的各接收點不在一直線上,稱為彎曲測線。彎曲測線的反射點分布在一個不規則條帶狀的三維范圍內,因此也稱彎曲測線為非規則三維。

圖2-10 彎曲測線觀測系統

2.1.4.1.2 寬線剖面觀測系統

如圖2-11所示,激發點和接上點規則地布置在一條帶狀的平面內,其反射點也分布在一定條帶狀的三維空間,稱這種觀測方式為寬線觀測系統。

圖2-11 寬線剖面

2.1.4.2 面積三維觀測系統

面積三維觀測系統有多種形式,靈活性很大,采樣密度大,疊加次數高,可獲得地下界面的面積資料。它不僅能解決復雜構造問題,而且能勘探非構造圈閉,進行儲層評價等。圖2-12表示出幾種典型的面積三維觀測系統。

2.1.4.3 四維觀測系統

近幾年開展的四維地震工作在油田開采方面發揮了重要的作用,它用來對正在開採的油氣田中的油、氣、水運移情況進監控。四維地震是在三維地震的基礎上在不同時間進行重復觀測,即形成四維地震信息。可通過分析不同時期三維地震信息的變化,判別地下流體運移情況。

2.1.4.4 基本參數確定

三維地震觀測系統的設計,要考慮到地下數據點網格密度、激發點網格密度、接收點網格密度和覆蓋次數等參數,最基本的參數應是地下數據點網格密度。規則的面積三維觀測系統接收到的地下數據也是一個規則的三維數據體,如圖2-13。數據點的網格密度分別用(x,y,t)3個坐標軸方向兩點之間的間隔Dx、Dy及Dt表示,分別稱Dx為x方向空間采樣率,Dy為 y 方向空間采樣率,Dt為時間采樣率。為使三維數據體中的信息無畸變地反映地下構造形態,則要求所有采樣率滿足采樣定理:

地震勘探原理、方法及解釋

地震勘探原理、方法及解釋

式中:λ為波長,V為波速,ƒN為高截頻,Δx為x方向道間距,Δy為y方向道間距。

圖2-12 三維觀測系統

(a)規則三維觀測系統;(b)環形觀測系統

圖2-13 三維數據體

⑶ 一般什麼情況下要進行地質勘探

一般都是在對礦產普查中發現有工業意義的礦床進行勘探,為查明礦產的質和量,以及開采利用的技術條件,提供礦山建設設計所需要的礦產儲量和地質資料。

⑷ 地質勘探都是勘探什麼東西

上面那位仁兄說的大部分都對,主要是找礦找水找石油找地熱等資源的,但是其實還有用來搞科研的部分,就是弄清地層的產狀啊,各種地質單元啊,古生物化石啊,等等。

⑸ [轉載]什麼叫一維、二維、三維和四維地震勘探

我們生活的空間有一維、二維、三維和多維之說,地震勘探也是如此。地震勘探中的一維勘探是觀測一個點的地下情況;二維勘探是觀測一條線下面的地下情況;三維勘探是觀測一塊面積下面的地下情況;若在同一地區不同時間重復做三維地震勘探,則可稱之為四維地震勘探。四維是觀測同一塊面積下面不同時間的地下變化情況。根據地質任務和達到的目的不同,可採用不同維的勘探方法。 那麼,怎樣進行一維地震勘探呢?將檢波器由深至淺放在井中不同深度,每改變一次深度在井口放一炮,記錄地震波由炮點直接傳到檢波器的時間,這種只在一口井中觀測的方法叫一維地震勘探。它能測出該井孔中地層的速度,藉此可以確定各個地層的深度和厚度。 如何實現二維地震勘探呢?將多個檢波器與炮點按一定的規則沿一直線(稱測線)排列,在測線上打井、放炮和接收。採集完一條測線再採集另一條測線。最後得出反映每條測線垂直下方地層變化情況的剖面圖(二維剖面圖)。這種方法從20世紀20年代初期已開始使用直至今天。 如果你想看地下物體真實的立體圖像就需要做三維地震勘探。它是由二維地震發展來的。三維地震主要在地下條件更復雜的地區或地表難以進行二維地震勘探的地區採用;另外,在已發現油田的地方,為優化油田的勘探開發方案可提出進行三維地震。三維與二維的主要差別是激發點與接收點的相對位置不同。二維地震要求炮點和檢波點沿同一直線;而三維地震則是將多道(必要時可達上千道、上萬道)檢波器布成十字狀、方格狀、環狀或線束狀等,炮點與檢波點在同一塊面積上,形成面積形狀接收由地下返回地面的地震波。其效果可以大大改善記錄質量,提高信號的清晰度和解析度,從而提高解決地質問題的能力,能把油氣田的位置確定得更准確。由於三維地震最後得到的是一組立體的數據,根據這個數據體就能給出地層的立體圖像(三維立體圖)。同時,也可給出由淺至深,一層層的水平切片圖,將這些圖製成動畫,人們就能像看電影一樣來解釋地下地質情況,既省時、省力,又精確。這種方法在20世紀70年代一經提出就得到了廣泛應用。 四維地震勘探始於20世紀90年代初,是三維地震的延續。它要求在同一塊工區不同時間(可能相隔幾個月或幾年,時間為第四維)用相同的採集和處理方法將所得到的三維地震勘探成果進行比較。猶如將人物傳記的立體電影一幀幀放一遍,細看每幀之間的不同就可以看出人物的成長過程一樣。用這種方法研究油氣田開采前後三維資料之間的差異就能得出油田的開采情況,找出尚未開采或漏採的剩餘油區,達到以少鑽井、低成本(因為鑽一口井少則上百萬、多則幾千萬,非常昂貴)、多採油的目的。這種方法給石油開采商們帶來很大經濟利益,因此,他們都願意開展四維地震觀測。

⑹ 地質勘探主要是干什麼的

通過各種手段、方法對地質進行勘查、探測,確定合適的持力層,根據持力層的地基承載力,確定基礎類型,計算基礎參數的調查研究活動。是在對礦產普查中發現有工業意義的礦床,為查明礦產的質和量,以及開采利用的技術條件,提供礦山建設設計所需要的礦產儲量和地質資料,對一定地區內的岩石、地層、構造、礦產、水文、地貌等地質情況進行調查研究工作。 分為: 物探化探勘查、地質構造勘查、鑽探勘查、航空磁力重力勘查。 「地質」,准確的應叫地質學,習慣了就叫地質。地質學是七大自然科學之一,主要是研究地球及其成因和演化發展。實際應用是非常廣泛的:地震的預測、各類礦產的尋找、勘探,災害性的滑坡,古生物的演化。凡是建築在地面上的物體,都要事先搞清楚地下的情況。地質勘探是在對礦產普查中發現有工業意義的礦床,為查明礦產的質和量,以及開采利用的技術條件,提供礦山建設設計所需要的礦產儲量和地質資料,對一定地區內的岩石、地層、構造、礦產、水文、地貌等地質情況進行調查研究工作。 其中物理勘探簡稱「物探」,是以各種岩石和礦石的密度、磁性、電性、彈性、放射性等物理性質的差異為研究基礎,用不同的物理方法和物探儀器,探測天然的或人工的地球物理場的變化,通過分析、研究獲得的物探資料,推斷、解釋地質構造和礦產分布情況。主要的物探方法有重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依據工作空間的不同,又可分為地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。

⑺ 什麼叫地質勘察

地質勘查是地質勘查工作的簡稱,對一定地區內的岩石、地層構造、礦產、地下水版、地貌等地質情況進行重點權有所不同的調查研究工作。地質勘查是地質勘查工作的簡稱。廣義地說,一般可理解為地址工作的同義詞,是根據經濟建設、國防建設和科學技術發展的需要,對一定地區內的岩石、地層構造、礦產、地下水、地貌等地質情況進行重點有所不同的調查研究工作。按不同的目的,有不同的地質勘查工作。例如,以尋找和評價礦產為主要目的的礦產地質勘查,以尋找和開發地下水為主要目的的水文地質勘查,以查明鐵路、橋梁、水庫、壩址等工程地區地質條件為目的的工程地質勘查等。地質勘查還包括各種比例尺的區域地質調查、海洋地質調查、地熱調查與地熱田勘探、地震地質調查和環境地質調查等。地質勘查必須以地質觀察研究為基礎,根據任務要求,本著以較短的時間和較少的工作量,獲得較多、較好地質成果的原則,選用必要的技術手段或方法,如測繪、地球物理勘探、地球化學探礦、鑽探、坑探、采樣測試、地質遙感等等。這些方法或手段的使用或施工過程,也屬於地質勘查的范圍。狹義地說,在中國實際地質工作中,還把地質勘查工作劃分為5個階段,即區域地質調查、普查、詳查、勘探和開發勘探。

⑻ 什麼叫地質勘察

地質勘查就是對土層的鑽孔查探。
一般可理解為地質工作的同義詞,是根據經濟建設、國防建設和科學技術發展的需要,對一定地區內的岩石、地層構造、礦產、地下水、地貌等地質情況進行重點有所不同的調查研究工作。
按不同的目的,有不同的地質勘查工作。例如,以尋找和評價礦產為主要目的的礦產地質勘查,以尋找和開發地下水為主要目的的水文地質勘查,以查明鐵路、橋梁、水庫、壩址等工程地區地質條件為目的的工程地質勘查等。
地質勘查還包括各種比例尺的區域地質調查、海洋地質調查、地熱調查與地熱田勘探、地震地質調查和環境地質調查等。
地質勘查必須以地質觀察研究為基礎,根據任務要求,本著以較短的時間和較少的工作量,獲得較多、較好地質成果的原則,選用必要的技術手段或方法,如測繪、地球物理勘探、地球化學探礦、鑽探、坑探、采樣測試、地質遙感等等。
這些方法或手段的使用或施工過程,也屬於地質勘查的范圍。狹義地說,在我國實際地質工作中,還把地質勘查工作劃分為5個階段,即區域地質調查、普查、詳查、勘探和開發勘探。
測繪是以計算機技術、光電技術、網路通訊技術、空間科學、信息科學為基礎,以全球定位系統(GPS)、遙感(RS)、地理信息系統(GIS)為技術核心,將地面已有的特徵點和界線通過測量手段獲得反映地面現狀的圖形和位子信息,供工程建設的規劃設計和行政管理之用。

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