一种基于FFC-电阻率的随钻精细时深预测方法

    公开(公告)号:CN108732621A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810223045.3

    申请日:2018-03-19

    CPC classification number: G01V1/306 G01V1/303 G01V2210/6169 G01V2210/6222

    Abstract: 本发明公开了一种基于FFC-电阻率的随钻精细时深预测方法,包括以下步骤:S1、整合地震与测井资料,提出考虑岩性信息分类速度预测,通过以下公式:,计算泥岩速度值;S2、整合区域测井资料,提出考虑孔隙流体信息速度预测,通过以下公式:,进行含水砂岩速度的求取;S3、计算气层流体替换水层电阻率值,利用上述泥岩电阻率值、含气砂岩电阻率值以及水砂电阻率值通过电阻率曲线与纵波速度曲线之间的统计关系求取地层速度值,本发明的有益效果为:适用性广、预测精度高、时效性快、简单易操作,能为随钻中的现场卡层、套管作业程序等提供决策依据,降低钻井作业天数,进而大幅度降低了勘探作业成本。

    基于OBS的长偏移距构建浅水区速度模型的方法

    公开(公告)号:CN108445533A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810190348.X

    申请日:2018-03-08

    Inventor: 潘军 栾锡武

    CPC classification number: G01V1/282 G01V1/303 G01V2210/6222 G01V2210/66

    Abstract: 本发明公开一种基于OBS的长偏移距构建浅水区速度模型的方法,主要应用于海底较平、水深较浅的海区,在这种海区采集的OBS数据往往信噪比低、空间假频严重,本发明结合测线对称性观测系统设计的优势,通过:(1)直达波校正:消除主要的时钟漂移量;(2)正演模拟校正:弥补实际采集的OBS道集浅层空间假频严重的问题,并消除剩余时钟漂移量,同时也解决了近偏移距初至拾取的问题;(3)射线互逆对比追踪:通过不同OBS道集组合不同偏移距组的对比验证,解决了中远偏移距初至拾取对比验证的问题;充分实现对OBS道集初至的准确拾取;在拾取完初至后,再通过旅行时反演获得速度模型;本发明提出的这种建模方法可以获得准确的中深部速度模型,且获得的速度模型优于传统多道地震通过速度谱拾取获得的速度模型,对于油气探勘复杂构造成像的研究具有重要意义。

    宽方位地震偏移速度的分析方法和装置

    公开(公告)号:CN106680875A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710006684.X

    申请日:2017-01-05

    Inventor: 梁瑶 王真理

    Abstract: 本发明提供了一种宽方位地震偏移速度的分析方法和装置,涉及地质勘探的技术领域,该方法包括:获取炮检距向量片偏移处理后的道集数据;对炮检距向量片偏移处理后的道集数据按照方位角进行分类,分类得到预设数量个方位角道集数据;对每个方位角道集数据进行剩余速度扫描处理,得到速度扫描结果;对速度扫描结果进行双路积分叠加处理,以提取每个方位角道集数据的速度参数,得到每个方位角道集数据的速度模型,缓解了现有技术中对消除方位各向异性的效率较低的技术问题。

    用于测量在长壁前方的应力集中的相对变化的方法和系统

    公开(公告)号:CN105765409A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201480002445.1

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 一种用于测量在长壁前方的应力的相对变化的方法,其特征在于,捕获控制服务器(6)在空间上在所有通道中同步定向且以经同步时间间隔且与告知在工作区(B)中的采煤机(15)的操作以及位置的信号密切相关,来记录来自安装在长壁巷道(A)中的三轴地震检波器(19)的振动测量信号,并且在此基础上,所述捕获控制服务器与处理服务器(10)协作来确定地震现象的位置。在结束所述采煤机(15)的每次采挖之后,所述捕获控制服务器利用衰减阻尼层析成像来分析在所述长壁前方的煤体(C)中的应力的相对变化,包括对地震波(FK)的分析。在所述采煤机(15)停止期间结束所述采挖之后,所述捕获控制服务器通过在所述长壁巷道(A)之间的岩体的地震成像使用地震波(FS)来实现主动速度或衰减层析成像,且随后利用被动速度和/或衰减层析成像使用地震波(FP)来分析所述应力。随后周期性地,优选地在一个开采班次期间若干次地,画出应力的相对变化的平均累积层析成像图,和/或特定层析成像的图。所述系统包括布置在所述长壁巷道(A)中的每一者中的至少六个通用启动以及振动测量模块(1),所述模块经由本质安全的数字传输线(2)连接到本地测量数据集中器(3),所述集中器连接到本质安全的电力缓冲供应装置(4)且经由光学以太网(5)连接到所述捕获控制服务器(6),所述捕获控制服务器连接到矿场调度系统(7)、全球卫星定位模块(8)、内部时间模块(9)以及所述处理服务器(10)。所述处理服务器(10)连接到累积层析成像可视化面板(14)且优选地连接到主动衰减阻尼层析成像可视化面板(11)、主动速度或衰减层析成像可视化面板(12)、以及被动速度或衰减层析成像可视化面板(13)。

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