一种含流体断裂系统中Krauklis波速度快速求解方法

    公开(公告)号:CN118259356A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410264208.8

    申请日:2024-03-08

    摘要: 本发明提供了一种含流体断裂系统中Krauklis波速度快速求解方法,其主要包括以下步骤:(1)采用频率逆向递推法,从高频截止频率向低频截止频率,递推求解含非粘性流体断裂系统中Krauklis波速度;(2)采用非粘性‑粘性递推法,由含非粘性流体断裂系统中Krauklis波速度递推求解含粘性流体断裂系统中Krauklis波速度向量#imgabs0#本发明能在含非粘性、粘性流体断裂系统中,全频带范围内快速、稳定求解Krauklis波传播速度,对包括断层、裂缝、微裂隙在内任意尺度的断裂,无论是否考虑流体粘性,均可以在整个Krauklis波存在的频带范围内,高效、稳健地求取Krauklis波速度。

    一种多井增强型地热系统构建方法

    公开(公告)号:CN117150591A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311411631.8

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种多井增强型地热系统构建方法,其包括(1)向热储层中钻一口直井为多井增强型地热系统的注入井,同时以井口为中心并在其周边布设微地震监测浅井台站;(2)对直井开展规模化水力压裂,并对微地震监测浅井台站接收到的应力波开展矩张量反演获得震源机制信息,确定主水力裂缝的重要参数;(3)建立连续裂缝网络模型,并以地质蜂窝体积图像显示根据裂缝网络模型计算出的热储层内裂缝渗透率分布;(4)钻多靶点定向井为多井增强型地热系统的采出井,再对定向井进行次规模化水力压裂,与直井水力裂缝形成连通,最后循环取热。本发明有效解决了注入井和采出井之间连通性差、采收率低的问题,为干热岩型地热资源规模化开发提供支撑。

    基于Norris-KG模型的裂缝性储层物性参数预测方法

    公开(公告)号:CN116796496A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310364525.2

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明提供了一种基于Norris‑KG模型的裂缝性储层物性参数预测方法,其针对海相碳酸盐岩裂缝性储层的特点,选取能够描述裂缝性储层特点的Norris‑KG模型,对裂缝型储层的频变反射系数和波场响应进行推导和近似,分析裂缝密度、方位角等参数以及流体类型对反射透射系数以及储层地震响应特征的影响,建立频变方位AVAZ响应特征与储层裂缝参数和流体参数的联系,进而以此为输入,利用AVAZ储层参数反演和流体识别方法,对裂缝性储层的裂缝参数和流体属性进行反演,实现储层的参数预测和流体识别。本发明能提高常规AVO反演结果的可靠性和有效性,能够为储层的参数预测和流体识别提供扎实、可靠的理论依据。

    一种三维地震物理模拟数据采集装置

    公开(公告)号:CN115903007A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211687133.1

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/28

    摘要: 本发明实施例公开了一种三维地震物理模拟数据采集装置,包括采集设备,还包括用于安装所述采集设备的底座,以及设置于所述底座中背离所述采集设备一端的减震固定设备;其中,所述减震固定设备包括连接于所述安装座上的多根安装柱,以及可摆动地设置于所述安装柱内部的摆动缓震结构;且,所述安装柱中形成有容纳腔,所述容纳腔至少具有部分向外凸出形成为直径大于前段和/或后段的中段,所述摆动缓震结构至少包括可摆动地位于所述中段的摆动体。通过上述设计,解决了现有技术中用于安装三维地震物理模拟数据采集装置的安装设备容易因震动带动起自身出现晃动,从而传导后的地震波受到一定的缓冲,进而导致模拟数据采集的准确性不佳等问题。

    一种泥页岩层系识别方法及装置

    公开(公告)号:CN115016017B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210829999.5

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种泥页岩层系识别方法及装置,包括以下步骤:步骤S1、对研究区主要物性资料进行分析统计,获取研究区岩石与地层的物性特征,以及确定泥页岩层系整体物性特征;步骤S2、对大功率可控源电磁数据进行定性分析和二维电阻率反演,建立电性剖面结构,建立综合地质地球物理模型;步骤S3、确定出含泥页岩层系沉积地层底面埋深;步骤S4、根据提取的电阻率异常对泥页岩层系进行整体识别,确定泥页岩层系整体分布范围及厚度。本发明把泥页岩层系作为整体识别,对其进行较为精准和详细的地质解释和预测,预测的泥页岩层系整体分布范围、厚度与已知资料吻合较好,为泥页岩层系识别提供技术支撑。

    基于Norris-KG模型的裂缝性储层物性参数预测方法

    公开(公告)号:CN116796496B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310364525.2

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明提供了一种基于Norris‑KG模型的裂缝性储层物性参数预测方法,其针对海相碳酸盐岩裂缝性储层的特点,选取能够描述裂缝性储层特点的Norris‑KG模型,对裂缝型储层的频变反射系数和波场响应进行推导和近似,分析裂缝密度、方位角等参数以及流体类型对反射透射系数以及储层地震响应特征的影响,建立频变方位AVAZ响应特征与储层裂缝参数和流体参数的联系,进而以此为输入,利用AVAZ储层参数反演和流体识别方法,对裂缝性储层的裂缝参数和流体属性进行反演,实现储层的参数预测和流体识别。本发明能提高常规AVO反演结果的可靠性和有效性,能够为储层的参数预测和流体识别提供扎实、可靠的理论依据。

    一种基于Norris-KG模型的地震纵波模拟分析方法

    公开(公告)号:CN116559941B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202310364518.2

    申请日:2023-04-07

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明提供了一种基于Norris‑KG模型的地震纵波模拟分析方法,其基于Norris‑KG裂缝‑孔隙等效介质模型,通过qP波相速度公式及纵、横波分离的一阶速度应力方程对介质的波场控制方程进行推导,并利用基于PML边界条件的交错网格高阶有限差分算法对地震波场进行正演数值模拟,最终,在给定参数下,对目的层的qP波相速度方位各向异性及其顶、底界面的反射波振幅方位各向异性分析,对目的层的各向异性及其影响参数进行优选分析,得到裂缝‑孔隙介质地震纵波相速度和波场响应数据,最后进行纵波数值模拟分析。本发明构思合理,构思合理,能从地震纵波响应特征中直接对储层的物性参数进行识别,分析效果好且精确。

    基于Norris-KG等效介质建模的储层频散衰减分析方法

    公开(公告)号:CN116522810A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310364514.4

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本发明提供了一种基于Norris‑KG等效介质建模的储层频散衰减分析方法,是首先将周期成层等效介质模型即Norris模型与周期成层裂缝‑孔隙等效介质模型即KG模型相结合,构建能够考虑流体饱和度信息的部分饱和裂缝‑孔隙等效介质模型即Norris‑KG模型;然后在给定参数下,利用Norris‑KG模型对流体饱和度对裂缝‑孔隙岩石的频散和衰减的影响进行分析。本发明构思合理,通过所建立的Norris‑KG裂缝‑孔隙等效介质模型对裂缝型储层的频散和衰减进行分析,具有较高的有效性和实用性,能有效分析流体运动机制对储层频散衰减的影响,能为非常规油气储层的勘探开发提供可靠的理论依据。