遥感技术和地理信息系统在油气地震勘探野外采集中的应用 计算机毕业论文.docx
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1、遥感技术和地理信息系统在油气地震勘探野外采集中的应用目 录摘 要1一、 指导地震勘探采集设计1(一)优选工区与调整测线部署1 (二)指导和优化观测系统的设计1 (三)合理、科学选择试验点2 (四)指导做好HSE管理工作2 (五)合理配置施工设备2二、监控野外施工的生产动态和生产质量3(一)合理安排施工班组,指导野外施工3(二)监控野外施工质量3(三)指挥快速的应急救援抢险行动3参考文献 4摘 要:遥感技术和地理信息系统技术是当代信息科学技术的重要组成部分。利用高精度遥感影像图片(含DEM数据),结合地理信息系统(GIS)的综合应用技术,在优选工区与测线调整、优化观测系统、选择试验点、HSE管理
2、、安排施工班组以及监控野外施工质量等方面发挥了重要的作用,为地震勘探带来极大的方便,提高了野外采集施工的效率。关键词:遥感影像图片;野外采集;优化设计;野外监控地理信息系统(GIS)是20世纪60年代发展起来的一门新技术,即在计算机的支持下,将空间数据录入存储,并可对大量的空间数据及其属性信息进行高效的分析。遥感技术则是一种从远距离、高空乃至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测仪器,通过影像扫描、信息感应、传输和处理等技术过程,识别地面物体的性质和运动状态的现代技术系统。利用遥感技术获取的高精度遥感数据为GIS提供了高质量的空间数据,而GIS则为处理和分析这些空间数据提供了一个良好的
3、平台,并有效提升遥感图片的信息获取能力。将经过图像融合、校正、镶嵌以及DEM处理的高精度遥感影像图片加载到GIS软件中,经过对高精度遥感影像图片(含DEM数据)的解译和分析,可以为地震勘探野外采集施工提供地貌特征、地表岩性、人文、交通、水文、构造特征等直观性信息。因此,该项技术在油气地震勘探野外采集中发挥了越来越重要的作用。遥感技术和地理信息系统在地震勘探野外采集中应用主要有以下两大方面:一、指导地震勘探采集设计(一)优选工区与调整测线部署利用经过增强处理的遥感数据能够解译出某一地区的地表岩性、地面构造(断层、裂缝以及圈闭)、隐伏构造以及重要的含油气信息(油气的地表微渗漏引起)。以GIS软件为
4、平台,可以根据需要将历年的勘探部署(包括测线部署)图、地质研究成果图(如储层预测展布图)与遥感影像数据叠合在一起,据此可分析:1、不同区带的勘探程度;2、不同区带的勘探前景。这样可以对拟进行地震勘探的区带进行优选,选择那些勘探程度低、具有良好勘探前景的区块进行勘探;3、可对拟部署的地震测线进行优化布设。此外,利用增强处理后的遥感数据(图片)还能够直观获取工区的地形起伏变化情况、地表类型、植被发育状况、地表与地下障碍情况(如城镇、厂矿、地下管线、河流、水库)等信息。根据上述信息,可对拟部署的地震测线进行优化布设。(二)指导和优化观测系统的设计观测系统的设计是地震勘探野外采集施工的重要工作之一,也
5、就是优选激发点、接收点的位置。观测系统的设计是否优化对能否获取高品质的地震资料具有重要的影响。通过解译经增强处理后的遥感影像数据(图片),能够获取地形高程、地层产状、地表岩性、地表相对湿度(即地表含水性)、地表松散度等信息,以及城镇、村庄、厂矿、河流、湖泊、水库、陡崖、输气管线、通讯光缆等地表(下)障碍分布情况。利用这些直观的信息,可在室内精心做好各种复杂地表如高陡山区、丘陵、水网及城镇等地区的观测系统设计。以高精度、大比例尺的遥感影像图片为设计依据,以GIS软件为平台,充分利用有利于激发或接收的地表条件,预先做好激发点、接收点的偏移设计工作,使激发点、接收点尽可能分布均匀,并且分布在岩性单一
6、、地形高差变化小、地表相对湿度较大、表层相对坚硬的地表之上,以保证观测系统属性的一致性和地震采集的资料品质,并减少野外施工的盲目性和重复工作。在此基础上,利用克浪软件、绿山软件或山地之星等观测系统设计软件对地下目标地质体的覆盖次数进行模拟论证,通过不断调整激发点和接收点的位置,使得覆盖次数能够满足地质任务的要求,从而达到优化观测系统的目的。(三)合理、科学选择试验点野外表层结构调查、激发井深试验和激发药量试验结果是地震勘探野外采集设计、施工和资料处理的重要依据。为了获取最佳的激发参数(激发井深、激发岩性和激发药量)和准确的地表静校正数据,必须进行表层结构调查、激发井深试验和激发药量试验。而激发
7、井深试验方案必须依据野外表层结构调查结果而定,激发药量试验往往在激发井深试验之后进行。开展表层结构调查首先必须合理、科学选择野外表层结构调查试验点位。以往常常通过现场实地调查来确定试验点位,但由于工区范围广,需要投入较多的人力、物力和财力,工作效率低,而且往往不能把握全局,控制精度低,不能满足快速、高效的施工要求。利用成像雷达技术(SAR和极化SAR)获取的遥感影像数据(图片)(经增强处理)能够提供工区内丰富而又详细的区域地质地貌信息,包括地貌类型、岩石类型(岩性)、断裂、褶皱、古河道、冲(洪)积扇、地表相对湿度(即地表含水性)等。据此,可以快速选择表层结构调查的试验点位,整体设计表层结构调查
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