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海拉尔盆地岩性地震勘探技术及应用 海拉尔盆地是我国北方最大、最典型的沉积盆地之一,其沉积物主要由古近系系列、第三系系列和第四系系列的沉积物组成。岩性地震勘探技术是一种基于地震波在地下不同岩性中的传播速度和衰减特性来识别地下岩性体差异的地球物理测量方法,是海拉尔盆地岩性研究的重要手段之一。 一、海拉尔盆地岩性特征 海拉尔盆地的岩性主要包括砂岩、泥岩、灰岩、炭层、煤岩等。其中,第三系代表砂岩相,第四系代表泥岩相,而古近系除了煤岩外,砂岩、泥岩、灰岩都有分布。古近系煤储量丰富,如近年来大庆油田已经开发多层次煤系油气,源于盆地多次隆升、聚积和再沉积等作用带来的沉积丰度和各项物理化学指标的变化,从而形成了多种岩性。 二、岩性地震勘探技术的原理及优势 岩性地震勘探技术是一种将地震学和地质学方法相结合的复杂技术。其中,重点研究地下岩性差异造成的地震波速度和波形变化,根据地震波在不同岩性体上传播的情况来勘探地下岩性体。岩性地震勘探技术能够快速、精确地识别地下低速层、高速层和岩性变化带等地质体特征,对于识别岩性、切断带、断层和油气含量等方面具有很高的灵敏度和精度。 三、应用 (一)岩性识别 通过岩性地震勘探技术,可以实现对地下岩性的精确识别。该技术可以通过人工划分各种岩性的速度值进行绘制,其速度结构剖面图可以对地下的岩性进行准确定义,为下一步的勘探和生产提供了重要依据。在煤田勘探中,岩性地震勘探也可以帮助勘探人员通过绘制速度结构剖面图,精确识别煤层、坚硬煤夹层和煤顶、煤底,预测出煤层的走向、倾角和变化等信息,极大地提高了勘探工作的效率和准确性。 (二)切断带和断层识别 岩性地震勘探技术能够对地下岩石的物理性质进行精细勘探,其中主要包括切断带和断层的识别。切断带和断层是岩石体中对地下矿产影响比较明显的部分,也是矿床的构成部分。应用岩性地震勘探技术,可以通过空间分辨率高、灵敏度高的速度结构剖面图检测出切断带和断层的存在及位置,有助于进一步确定矿床的规模和性质。 (三)油气含量预测 岩性地震勘探技术可以通过检测地下岩石的物理性质,进而精确预测出地下矿产的储量和汇集性质。在油气资源勘探领域,岩性地震勘探技术可以通过将速度结构剖面图与测井资料相结合,从而获得地下油气层的物理特征参数,如储量、含量和分布等信息,帮助勘探人员更好地规划油田开发和生产实践。 四、总结 岩性地震勘探技术是一种基于地震波在地下不同岩性中的传播速度和衰减特性来识别地下岩性体差异的地球物理测量方法。海拉尔盆地的沉积物主要包括砂岩、泥岩、灰岩、炭层、煤岩等,应用岩性地震勘探技术可以快速、精确地识别地下低速层、高速层和岩性变化带等特征,对于识别岩性、切断带、断层和油气含量等方面具有很高的灵敏度和精度,在海拉尔盆地的开采和勘探过程中,有着广泛的应用前景。