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SY/T 10015-2013

基本信息

标准号: SY/T 10015-2013

中文名称:海上拖缆式地震资料采集技术规程

标准类别:石油天然气行业标准(SY)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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相关标签: 海上 拖缆 地震 资料 采集 技术规程

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标准简介

SY/T 10015-2013 海上拖缆式地震资料采集技术规程 SY/T10015-2013 标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS75.180.10
备案号:431672014
中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T10015-2013
中文/English
代替SY/T10015-2006
海上拖缆式地震资料采集技术规程Technical specifications for towed streamer marine seismic data acquisition2013-11-28发布
国家能源局
2014-04-01实施
规范性引用文件
术语、定义和缩略语
术语和定义
缩略语
4设备技术要求
地震采集电缆
地震记录系统
导航系统
震源控制器
辅助设备
施工技术要求
设备配置要求
施工技术指标
地震资料现场质量控制
6作业产品评价
6.1二维资料评价
6.2三维资料评价
7资料的提交
地震磁带标签参考内容
附录A(资料性附录》
附录B(资料性附录)
仪器记录班报参考内容
综合导航班报参考内容
附录C(资料性附录)
附录D(资料性附录)
施工报告参考内容
SY/T10015--2013
SY/T10015—2013
本标准按照GB/T1.1一20019标准化T作导则起草。
第1部分:标准的结构和编写》给出的规则本标准代替SY/T10015一2006《海上拖缆式地震资料采集技术规程》,与SY/T1001552006相
比,主要有如下变化:
增加了对设备的技术要求(见第4章);增加了对地震资料现场质量控制的要求(见5.3);=调整了空气枪震源关枪技术要求在标准中的顺序(见5.2.22006年版的附录A):修改了=维作业采集资料评价(见6.2.2006年版的附录B)。本标准由石油物探专业标准化技术委员会提出并归口。本标准主要起草单位:中海油田服务股份有限公司物探事业部、中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探部。
本标准主要起草人:曹占全、庄祖琅、杨凯、周滨、高祁、张建峰、范宝仓、褚荣英、李柳胜张俊明。
本标准代替SY/T10015
206。
SY/T100152006的历次版本发布情况为:SYT10015--1998;
SYT100161998。
本标准以中文和英文两种文字出版。当英文与中文两种版本有歧义时,以中文版本为准H
1范围
海上拖缆式地震资料采集技术规程SY/T10015—2013
本标准规定了海上拖缆式地震资料采集设备、施工技术、资料评价及资料提交等方面的要求本标准适用于海上拖缆式地震资料采集全过程。2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T24261.2石油海上地震数字采集拖缆系统第2部分:水听器拖缆技术条件GB/T24261.3石油海上地震数字采集拖缆系统第3部分:中央记录系统海上拖缆式地震勘探定位导航技术规程SY/T6839
海上卫星差分定位测量技术规程SY/T10019
3术语、定义和缩略语
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1.1
feather angte
电缆首尾连线与设计测线方位之夹角。3.1.2
badtrace
不正常道
凡属于下列情况之一者,为不正常道:极性反转。
b)不T作。
怪跳。
与出厂指标相比:灵敏度降低超过6dB与标准信号比较,相位漂移超过1ms。空废炮
misfire
凡属于下列情况之一者:为空废炮:a)
未记录有效地震数据。
无定位资料或定位资料不合格
震源未激发。
枪自激。
震源同步错误。
SY/T10015—2013
缩略语
下列缩略语适用于本文件。
共中心点(commonmidpoint):CMP---
差分全球定位系统(differentialglobalpositioningsystem):RGPS---相对全球定位系统(relativeglobalpositioningsystem):勘探地球物理家学会(societyofexplorationgeophysicists);SEG
国际商业机器公司(internationalbusinessmachinescorporation)设备技术要求
按SY/T1H19规定的要求执行。
2地震采集电缆
按GB/T24261.2规定的要求执行。3地震记录系统
按GB/T24261.3规定的要求执行。导航系统
按SY/T6839规定的要求执行。
震源控制器
震源控制器至少应满足以下技术要求:a
在预定的时间窗口内同步所有空气枪,以图形方式显示其信号形态。具备交替激发模式。
判断并显示空气枪相对于激发指令的时间,精度不低于(.25ms。判断并显示未激发和自激的空气枪以图形方式显示每条空气枪的历史信息对深度和压力传感器信息进行显示。按外部系统信息要求激发空气枪。发送当前炮点采集的空气枪、压力传感器和深度传感器信息。辅助设备
技术指标
辅助设备技术指标应不低于表1的要求。4.6.2
其他要求
辅助设备其他要求如下:
测深仪能输人水声速度和换能器深度补偿值,宜配备两个不同频率的换能器。a
电缆深度控制系统应具备紧急下潜和紧急上浮功能。5
电缆罗盘鸟具备纵倾、横摇补偿功能。电罗经系统具备纬度、速度自修正功能。宜采用中、高频率声学测距系统。表1
系统名称
电罗经
谢深仪
电缆深度控制系统
电缆罗盘鸟
声学测距系统
RGPS系统
施工技术要求
设备配置要求
基本要求
设备配置基本要求如下:
辅助设备技术指标
DGPS、电罗经和测深仪配置按SY/T6839的规定执行。电缆深度控制器/罗盘鸟配置按SY/T6839的规定执行SY/T10015—2013
测量精度
实测水深的1%
每个震源子阵列至少配置两个深度传感器和一个压力传感器,深度传感器安置在子阵前部和尾部。
电缆长度大于5000m的二维作业应配备尾标RGPS。每组空气枪(每只单枪或组合枪)配备一个近场检波器。多源多缆要求
多源多缆设备配置要求如下:
定位设备配置按SY/T68.39的规定执行。至少配备两个实时水卢速度测量设备宜配备电缆横向控制设备。
施工技术指标
电缆排列
电缆排列施工技术指标如下:
在正常海况和作业速度下保持设计深度时,深度控制器翼角在5°以内,电缆前部两个和尾部一个深度控制器的翼角允许在1\以内。电缆深度和设计深度最大偏差不应超过1.0m。每条电缆两个正常工作的深度控制器/罗盘鸟之间的距离应小于6HIm:并且首、尾两对深度控制器/罗盘鸟至少各有一个正常工作。每条电缆不正常道数量不应超过本电缆总道数的+%。任何连续801道内,不正常道数量不应超过+道3
SY/T10015—2013
连续不正常道数量不应超过两道。噪声测试标准使用8Hz,18dB/octave低切滤波器,正常作业速度测试时:1)12.5m道间距电缆均方根噪声应小于7ubar,25m道间距电缆均方根噪声应小于5μbar。在电缆前部10道、尾部3道和电缆上悬挂其他设备的1道,12.5m道间距电缆均方根2)
噪声应小于11gbar,25m道间距电缆均方根噪声应小于8μbar。3)某一条电缆的均方根噪声不应超过其他电缆的1.5倍。5.2.2震源系统
震源施工技术指标如下
施工开始前应对震源深度和压力传感器校零任何子阵列上至少应有一个深度传感器正常工作。任何子阵列上至少应有一个压力传感器正常下作。震源深度与设计深度最大偏差不应超过0.5m。震源T作压力不应低于额定压力的95%。f)
关枪应符合以下技术要求:
容量不小于设计震源容量的901%。1
峰一峰值不小于设计震源峰一峰值的90%。2)
初泡比不小于设计震源初泡比的90%。3)
频谱与设计震源赖谱的相关系数不小于0.998。+)
定位导航
定位导航施T.技术按SY/T6839的规定执行。三维施工特殊要求
二维施工特殊要求如下:
a)每一次上线作业:满覆盖长度不小于半个排列长度。b)主参考点横向偏离设计测线的距离不应超过25m。最小偏移距道应正常,电缆羽角不应超过10°。d)
测线衔接时至少重复10个满覆盖CMP。其他
地震资料采集过程中,还应满足:地震数据记录格式符合SEG-D记录格式a)
使用IBM标准磁带记录地震数据。使用与地震数据磁带相同规格的磁带记录导航定位数据。测深仪不正常工作不应超过30min。d
地震资料现场质量控制
采集参数检查
采集参数检查内容包括:
选择第一条采集的测线进行试验处理,确定质控流程,对采集参数进行验证,并对采集的资料进行初步评价。
SY/T10015—2013
b)显示单炮记录,检查地震记录的极性、道头、记录长度、采样间隔、文件号、炮号、地震道范围、记录能量等。
进行水速调查、跨面元范围检查、导航数据检查、TB信号检查,近场检波器数据检查和e
分析。
每次放电缆,需进行偏移距检查,备留相关数据及图件。d
2地震记录质量控制
地震记录质量控制内容包括:
将野外拷贝带数据解编为处理系统内部格式数据,检查解编数据范围是否和班报一致,道头字、数据极性是否正确,是否存在空废炮等每40炮显示一个单炮,检查资料质量及坏炮和坏道情况。对干扰严重的部分单炮段记录逐b)
炮回放检查。将每条测线检查结果和存在异常的资料予以记录,备留相关数据及图件e)
显示每条测线的任意一缆近道数据,检查数据质量。通过读取初至计算各缆最小偏移距,与导航求取的偏移距进行对比,同时进行线性动校正,检查偏移距是否正确。
检查已置观测系统的二维数据偏移距、CDP等道头信息是否正确:检查定位数据与地震数据合并处理后的三维处理原点、面元大小、面元范围、旋转角度等信息是否正确。选择第一条采集的测线,对单炮记录的近道、中道、远道及浅层、中层、深层和初叠加剖面的浅层、中层、深层进行顺谱分析。g)
应对单炮记录进行振幅衰减分析。选取地震记录的一个时窗进行均方根噪声分析。将综合导航处理成果与地震数据合并,检查炮点、检波点坐标,并与导航面元覆盖图比较通过整个工区的三维近道叠加数据体及其时间切片,对数据的完整性及面元覆盖情况进行检查,备留相关数据及图件。
对每条施工束线做单源单缆初叠加处理。处理的流程至少应包括格式转换、噪声和干扰波k)
衰减、炮点检波点高程校正、振幅补偿、反裙积、速度分析、动校正、叠加和叠后处理,检查剖面是否存在异常
测线实行一线一查,详细记录测线信息及质控结果。6
作业产品评价
6.1二维资料评价
二维作业资料评价方法如下
a)测线(段)空废炮率大于5%:该测线(段)资料视为废品b)工区空废饱率大于3%:该工区资料视为废品6.2三维资料评价
三维作业资料评价方法如下:
a)对面元覆盖次数进行统计时,应只统计同一面元内炮检距不同的CMP数据。b)
统计面元度盖时,选取最大的最小炮检距与最小的最大炮检距范围之内的数据进行面元覆盖统计,见图1。
当电缆长度小于4(m时,宜将统计炮检距范围三等分,分别为近段、中段和远段,面元覆盖次数要求见表2。
SY/T10015—2013
说明:
teiema
震源中心:
近道中心:
远道中心:
最大的最小炮检距;
最小的最大炮检距。
图!炮检距选取方法
4000m以下面元覆盖次数要求
前1/3炮检距
中间1/3炮检距
后1/3炮检距
面元覆盖次数要求.%
当电缆长度大于+000m(含40010m)时,宜将统计炮检距范围四等分,分别为近段、近中段、远中段和远段,面元覆盖次数要求见表3表34000m以上(含4000m)面元覆盖次数统计要求名称
近中段
远中段
资料的提交
提交的资料应至少包括以下内容:a)
前1/4炮检距
第二个1/4炮检距
第三个1/4炮检距
后1.+炮捡距
地震记录磁带及记录格式说明,磁带标签参见附录A。近场检波器记录数据及记录格式说明。by
面元覆盖次数要求·%
导航原始记录带。成果记录带及记录格式说明。DGPS高程记录数据及记录格式说明。各种记录班报参见附录B和附录C。综合导航配置图。
电缆及震源配置图。
资料清单及装箱单。
施工报告参见附录D。
SY/T10015-—2013
SY/T10015—2013
(资料性附录)
地震磁带标签参考内容
地震磁带标签应包括但不限于以下内容:t)
总盘序号。
该测线的总盘数和基于测线的盘序号工区基本信息,包括工区、客户和施工方名称,测线基本信息,包括测线号、施工序号、施工方向和施工日期。炮号和文件号范围。
记录格式。
记录长度和采样率。bzxz.net
B.1封面
附录B
(资料性附录)
仪器记录班报参考内容
仪器记录班报封面应包括但不限于以下内容:SY/T10015—2013
a)工区及测线基本信息,包括工区、客户和施工方名称、测线号、施工序号、施工方向和施工日期等。
仪器系统主要参数、包括仪器名称、记录格式、记录长度和采样率、滤波参数、仪器延等。
震源系统参数,包括组合方式、容量、工作压力和沉放深度等。排列(电缆)系统参数,包括电缆型号,电缆长度和沉放深度、总道数及道间距等。导航系统主要参数包括导航及定位系统名称、最小偏移距和中心源距、炮间距等辅助道说明。
仪器记录班报主体应包括但不限于以下内容:a)
T区基本信息,包括工区、客户和施工方名称。测线基本信息,包括测线号、施工序号、施工方向和施工日期。施工条件、包括风力和风向、流速和流向、涌浪情况测线开始时和结束时不正常道及关枪情况。测线起始噪声和结束噪声对应的文件号磁带盘号及对应的磁带机号。
测线开始和结束文件所对应的炮号、时间、羽角和水深每盘磁带上,起始、结束文件所对应的炮号、时间、羽角和水深。测线上发生特殊情况的备注。
操作员签名。
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