-
公开(公告)号:CN103698814B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310750868.9
申请日:2013-12-31
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种用于变密度声波方程的混合吸收边界条件的实现方法,其包括:将整个模拟区域分为内部区域和边界区域,分别利用变密度的声波方程和变密度的AWWE计算各吸收边界层上的声波波场值,将两次的计算结果作线性加权得到各吸收边界层上的声波波场值。以单一变密度的AWWE吸收边界层的实现为基础;在2D和3D空间坐标系下,分别利用变密度的AWWE处理棱、修改后的15°单程波方程处理角的组合方式与利用变密度的AWWE处理面、修改后的15°单程波方程处理棱、5°单程波方程处理角的组合方式,计算吸收边界层的声波波场值,实现变密度的AWWE混合吸收边界条件。本发明可以广泛应用于常密度和变密度声波方程的数值模拟中。
-
公开(公告)号:CN103926616B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410144181.5
申请日:2014-04-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于叠前CRP道集的多尺度各向异性扩散滤波方法,其包括步骤:1)对输入的叠前CRP道集进行正则化处理;2)采用二维Mallat算法进行多尺度分解,并初始化分解后的每个子剖面;3)经扩散系数法求得扩散门限值,进入步骤6);进行基于扩散张量法的各向异性扩散求得扩散张量参数后,代入非线性各向异性方程进行各向异性扩散滤波,并进入步骤4);4)对每次迭代后的子剖面计算SNR、MSE和PSNR,优选出最佳的地震子剖面;5)对各向异性扩散滤波处理后的各个子剖面进行步骤4)处理,进入步骤6);6)采用二维Mallat重构算法对迭代后的各个子剖面信息进行无损重构叠前CRP道集,重构之后输出最佳的叠前CRP道集。本发明可以广泛用于各种石油勘探地震资料的处理过程中。
-
公开(公告)号:CN103926616A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410144181.5
申请日:2014-04-11
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于叠前CRP道集的多尺度各向异性扩散滤波方法,其包括步骤:1)对输入的叠前CRP道集进行正则化处理;2)采用二维Mallat算法进行多尺度分解,并初始化分解后的每个子剖面;3)经扩散系数法求得扩散门限值,进入步骤6);进行基于扩散张量法的各向异性扩散求得扩散张量参数后,代入非线性各向异性方程进行各向异性扩散滤波,并进入步骤4);4)对每次迭代后的子剖面计算SNR、MSE和PSNR,优选出最佳的地震子剖面;5)对各向异性扩散滤波处理后的各个子剖面进行步骤4)处理,进入步骤6);6)采用二维Mallat重构算法对迭代后的各个子剖面信息进行无损重构叠前CRP道集,重构之后输出最佳的叠前CRP道集。本发明可以广泛用于各种石油勘探地震资料的处理过程中。
-
公开(公告)号:CN103698814A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310750868.9
申请日:2013-12-31
申请人: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种用于变密度声波方程的混合吸收边界条件的实现方法,其包括:将整个模拟区域分为内部区域和边界区域,分别利用变密度的声波方程和变密度的AWWE计算各吸收边界层上的声波波场值,将两次的计算结果作线性加权得到各吸收边界层上的声波波场值。以单一变密度的AWWE吸收边界层的实现为基础;在2D和3D空间坐标系下,分别利用变密度的AWWE处理棱、修改后的15°单程波方程处理角的组合方式与利用变密度的AWWE处理面、修改后的15°单程波方程处理棱、5°单程波方程处理角的组合方式,计算吸收边界层的声波波场值,实现变密度的AWWE混合吸收边界条件。本发明可以广泛应用于常密度和变密度声波方程的数值模拟中。
-
公开(公告)号:CN107064454A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710083194.X
申请日:2017-02-16
IPC分类号: G01N33/24
CPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种储层裂缝发育程度的岩心确定方法,包括以下步骤:1)岩心拼接;2)天然裂缝的特征总结及识别;3)成像测井标定;4)天然裂缝的最终确定;5)判断裂缝发育程度。本发明针对储层裂缝,从岩心及成像测井2种资料共同确定天然裂缝,使得天然裂缝的确定更加客观;更近一步地,本发明针对岩心碎块进行了拼接复位,使得岩心天然裂缝的数量统计更能客观反映实际储层裂缝数量,尤其是针对裂缝异常发育,岩心碎块化严重的储层,该方法效果更好;此外,本发明确定的岩心裂缝发育程度避免了因为裂缝相互切割带来的同一条裂缝被误统计为多条裂缝的行业常见误区。
-
公开(公告)号:CN104297800B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410528330.8
申请日:2014-10-09
摘要: 本发明涉及一种自相控叠前反演方法,其包括以下步骤:1)从叠前地震道集中提取全井子波,从测井信息中提取纵横波速度、密度信息,利用全井子波和纵横波速度、密度信息正演共炮点道集得到井上正演道集;2)对叠前地震道集进行分角度抽取并叠加得到分角度井旁叠加道集,对井上正演道集进行分角度抽取并叠加得到分角度正演叠加道集;3)利用提取的保幅拓频因子对分角度井旁叠加道集进行拓频保幅处理得到拓频保幅记录;4)构建自相控低频模型;5)基于自相控低频模型对拓频保幅记录进行反演,得到反演结果;6)根据最终反演结果对储层进行精细标定和预测。本发明可以广泛用于油气开发的储层预测及精细描述中。
-
公开(公告)号:CN103901502B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410086772.1
申请日:2014-03-11
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及一种基于复合砂体构型图版的海上油田储层预测方法,它包括以下步骤:1)根据曲流河复合砂体构型图版,定性预测海上目标油田不同层序发育位置的复合砂体构型;2)获取海上目标油田的不同类型复合砂体的规模特征参数;①通过测井解释得到不同类型复合砂体的厚度;②在砂体厚度的基础上计算不同类型复合砂体的沙/地比;③通过探地雷达解释和地震剖面测量计算不同类型复合砂体的宽度;3)将步骤1)预测的复合砂体构型结合步骤2)获取的规模特征参数与规模特征参数的标准值对比结果,判断海上目标油田的开采价值,并确定开采方案。本发明方法可广泛用于井网密度稀疏、动态信息量少以及构型单元绝对规模相差大的海上油田的勘探开发。
-
公开(公告)号:CN104297800A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410528330.8
申请日:2014-10-09
摘要: 本发明涉及一种自相控叠前反演方法,其包括以下步骤:1)从叠前地震道集中提取全井子波,从测井信息中提取纵横波速度、密度信息,利用全井子波和纵横波速度、密度信息正演共炮点道集得到井上正演道集;2)对叠前地震道集进行分角度抽取并叠加得到分角度井旁叠加道集,对井上正演道集进行分角度抽取并叠加得到分角度正演叠加道集;3)利用提取的保幅拓频因子对分角度井旁叠加道集进行拓频保幅处理得到拓频保幅记录;4)构建自相控低频模型;5)基于自相控低频模型对拓频保幅记录进行反演,得到反演结果;6)根据最终反演结果对储层进行精细标定和预测。本发明可以广泛用于油气开发的储层预测及精细描述中。
-
公开(公告)号:CN103901502A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410086772.1
申请日:2014-03-11
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及一种基于复合砂体构型图版的海上油田储层预测方法,它包括以下步骤:1)根据曲流河复合砂体构型图版,定性预测海上目标油田不同层序发育位置的复合砂体构型;2)获取海上目标油田的不同类型复合砂体的规模特征参数;①通过测井解释得到不同类型复合砂体的厚度;②在砂体厚度的基础上计算不同类型复合砂体的沙/地比;③通过探地雷达解释和地震剖面测量计算不同类型复合砂体的宽度;3)将步骤1)预测的复合砂体构型结合步骤2)获取的规模特征参数与规模特征参数的标准值对比结果,判断海上目标油田的开采价值,并确定开采方案。本发明方法可广泛用于井网密度稀疏、动态信息量少以及构型单元绝对规模相差大的海上油田的勘探开发。
-
公开(公告)号:CN107064454B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201710083194.X
申请日:2017-02-16
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种储层裂缝发育程度的岩心确定方法,包括以下步骤:1)岩心拼接;2)天然裂缝的特征总结及识别;3)成像测井标定;4)天然裂缝的最终确定;5)判断裂缝发育程度。本发明针对储层裂缝,从岩心及成像测井2种资料共同确定天然裂缝,使得天然裂缝的确定更加客观;更近一步地,本发明针对岩心碎块进行了拼接复位,使得岩心天然裂缝的数量统计更能客观反映实际储层裂缝数量,尤其是针对裂缝异常发育,岩心碎块化严重的储层,该方法效果更好;此外,本发明确定的岩心裂缝发育程度避免了因为裂缝相互切割带来的同一条裂缝被误统计为多条裂缝的行业常见误区。
-
-
-
-
-
-
-
-
-