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公开(公告)号:CN105388518A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410450194.5
申请日:2014-09-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 一种质心频率与频谱比联合的井中地震品质因子反演方法,包括:建立频谱比法计算地层衰减系数的反演方程;建立质心频率移动量与地层衰减系数的反演方程;建立频谱比值、质心频率与地层衰减系数的联合反演方程;采用阻尼LSQR算法求解联合反演的目标函数。该方法既保持了频谱比法结果稳定,受非地层因素振幅衰减影响小的优点,又综合利用了质心频率方法计算精度高、衰减异常反映敏感的优势,充分利用地震波衰减在频率上的变化,建立质心频率与频谱比计算衰减系数的联合反演方程进行联合反演。利用较好的频谱比信息对质心频率法进行约束反演,提高了反演效果,有效降低了噪声及其它干扰影响,提高了吸收衰减参数反演结果的稳定性。
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公开(公告)号:CN119492618A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311028358.0
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明涉及油气勘探岩石物理实验分析技术领域,特别涉及一种岩石各向异性参数的测量方法。包括选取目标储层典型岩心,进行物性参数测量,获取岩心物性参数,根据岩心物性参数,计算岩石各向异性参数,在同一岩心上进行物性测量:a、在岩心表面多个方位上设置应变传感器组合,获取岩石不同方位的应变;b、在岩心顶端设置与岩心同直径的圆柱体弹性介质,在所述圆柱体弹性介质表面多个方位上设置应变传感器组合,获取圆柱体弹性介质不同方位的应变;c、根据步骤a、b计算岩石纵横波速度;d、根据步骤c计算岩石各向异性参数。首次实现地震频段各向异性参数的测量、测量精度高、测量工作量小。
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公开(公告)号:CN115327640B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202110509081.8
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明提供一种适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法,该适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法包括:步骤1,选取目标储层岩心,开展岩性、物性以及低频岩石物理参数测量;步骤2,构建全频段致密砂岩岩石物理模型;步骤3,根据实验数据标定动态等效微观尺度模型;步骤4,进行井震速度频散校正。该适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法通过精细标定岩石物理实验数据与岩石物理模型验证岩石物理模型的合理性,继而以岩石物理模型为基础,通过调整裂隙密度使其与计算测井数据实际测井数据吻合或小于误差,继而实现地震频段下纵横波速度的计算。
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公开(公告)号:CN115327640A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110509081.8
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明提供一种适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法,该适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法包括:步骤1,选取目标储层岩心,开展岩性、物性以及低频岩石物理参数测量;步骤2,构建全频段致密砂岩岩石物理模型;步骤3,根据实验数据标定动态等效微观尺度模型;步骤4,进行井震速度频散校正。该适合于致密砂岩地层的井震频散校正方法通过精细标定岩石物理实验数据与岩石物理模型验证岩石物理模型的合理性,继而以岩石物理模型为基础,通过调整裂隙密度使其与计算测井数据实际测井数据吻合或小于误差,继而实现地震频段下纵横波速度的计算。
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公开(公告)号:CN106353837B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201510422747.0
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明提供一种预测密度精度高的基于加权gardner公式的密度预测方法。其总体技术方案是:(1)建立泥岩地层纵波与密度间的关系;(2)建立砂岩地层纵波与密度间的关系;(3)计算泥质含量;(4)根据所计算的泥质含量,构建岩石物理模型;(5)计算密度。本发明采用加权Gardner公式计算密度,该方法有着其它技术不具备的优势,其具体优势和特点表现在以下几个方面:第一、预测精度高。该方法预测精度较高,同时还可以解决井径坍塌处密度测试不准的问题。第二、操作简单易实现。该方法流程及参数设置简单,运算速度快。
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公开(公告)号:CN108572389A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710148309.9
申请日:2017-03-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明提供一种频变粘弹性流体因子叠前地震反演方法,该频变粘弹性流体因子叠前地震反演方法包括:步骤1,构建粘弹性介质反射特征方程并分析该方程的合理性;步骤2,进行地震资料多尺度分解;步骤3,针对每个尺度或频率内的地震反射记录,开展频变弹性阻抗反演方法;步骤4,确定频变加权系数,并在此基础上提取频变粘弹性流体因子;步骤5,基于频变粘弹性流体因子,对流体的分布状态进行预测。该频变粘弹性流体因子叠前地震反演方法,结合研究目标岩石物理分析,实现基于频变粘弹性流体因子叠前地震反演的储层流体识别,降低了流体检测的多解性,消除了仅仅考虑振幅进行流体检测时出现的识别假象。
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公开(公告)号:CN107255831A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710449216.X
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/307 , G01V2210/512 , G01V2210/63
Abstract: 本发明涉及油气地震勘探领域,特别是涉及一种叠前频散属性的提取方法,该种提取方法通过对常规AVO分析技术进行拓展,从而可以挖掘得到不同频率地震反射的特征参数(振幅、频散和衰减等)随偏移距的变化规律,检测得到与油气饱和度有关的地震频散异常情况;并且为储层描述及流体预测提供更多了的敏感属性参数,从而减少油气预测问题的多解性。该种提取方法包括有对叠前地震数据进行分区预处理得到分区角度道集、提取得到分区角度道集时频谱、提取得到分区角度道集子波谱、计算得到分区角度道集反射系数谱以及不同频段所对应的反射系数、计算叠前频散属性等步骤。
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公开(公告)号:CN106842311A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510883703.8
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/306 , G01V2210/6242
Abstract: 本发明公开了一种粘弹性流体因子直接反演方法,以地下介质的粘弹性性质为理论基础,从理论上推导用粘弹性地震纵波反射近似表达式,建立地震纵波反射系数与粘弹性流体因子、剪切模量和密度等参数的理论关系,利用弹性波阻抗反演方法,通过叠前不同角度道集资料的联合,直接反演粘弹性流体因子。实践证明使用本发明方法明显提高储层流体识别的成功率。
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公开(公告)号:CN106814393A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510853619.1
申请日:2015-11-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种地层品质因子Q的估算方法,该方法首先应用改进广义S变换对地震数据进行时频分析,然后应用Teager-Kaiser能量算子计算地震数据的瞬时能量,最后利用单位波长内时频瞬时能量衰减的思路,估算地层的地层品质因子Q值,该地层品质因子Q提取方法可实现储层高精度预测。
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公开(公告)号:CN106353797A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510424421.1
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明提出了一种高精度的地震正演模拟的方法。包括:(1)建立地质模型;(2)对地质模型离散划分为波动方程交错网格差分格式;(3)建立弹性波方程交错网格差分格式;(4)构造新的粘弹模型,建立非均匀介质粘弹性波方程数值模拟;(5)边界条件处理;(6)有限差分解法稳定性分析;(7)进行观测系统设计,开展正演模拟。本发明的方法与常规网格高阶差分相比,可以进一步提高数值模拟的精度并压制数值频散。交错网格高阶有限差分法具有很好的模拟效果,计算效率较高,用交错网格高阶有限差分实现了弹性波以及粘弹性波的数值模拟,从得出的波场快照和炮记录中分析波在各种复杂介质内部的反射、透射、绕射、散射以及能量的衰减等运动学和动力学的各种细节特征。
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