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公开(公告)号:CN103630932A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310434890.2
申请日:2013-09-23
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: 本发明涉及一种地震数据分形保幅方法,其包括以下步骤:1)针对拓频前的地震数据体X0和拓频后的地震数据体Y,采用带通算子Bi分别相应提取它们的局部频段信息,记为BiX0和BiY,i=1,2,3…M,不同的i代表不同的带通频段;2)基于地震信号局部频段成分与整体的特征存在的相似性,在每一对数据体BiX0和BiY之间分别建立保幅关系,并相应提取局部保幅因子Φi;3)对所述步骤2)提取的多个局部保幅因子Φi进行平滑和组合处理,得到整体保幅因子Φ;4)采用整体保幅因子Φ作用于数据体Y,对全频段信号Y实现误差精度允许范围内的保幅。本发明可以广泛应用于对拓频后的地震数据进行振幅保真处理,进一步为后续地震资料岩性反演和高精度解释提供高保真数据。
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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。
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公开(公告)号:CN103630932B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310434890.2
申请日:2013-09-23
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: 本发明涉及一种地震数据分形保幅方法,其包括以下步骤:1)针对拓频前的地震数据体X0和拓频后的地震数据体Y,采用带通算子Bi分别相应提取它们的局部频段信息,记为BiX0和BiY,i=1,2,3…M,不同的i代表不同的带通频段;2)基于地震信号局部频段成分与整体的特征存在的相似性,在每一对数据体BiX0和BiY之间分别建立保幅关系,并相应提取局部保幅因子Φi;3)对所述步骤2)提取的多个局部保幅因子Φi进行平滑和组合处理,得到整体保幅因子Φ;4)采用整体保幅因子Φ作用于数据体Y,对全频段信号Y实现误差精度允许范围内的保幅。本发明可以广泛应用于对拓频后的地震数据进行振幅保真处理,进一步为后续地震资料岩性反演和高精度解释提供高保真数据。
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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。
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公开(公告)号:CN103941286B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410152773.1
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的快速三维层位解释方法,包括:①对用于层位解释的地震数据解释性处理,得到地震数据体;②提取层位附近的时间切片,并将断层解释成果投影到时间切片上,将其作为层位解释的平面导航切片;③建立层位解释方案;④选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;⑤完成全区各断层所有地震剖面的层位解释;⑥计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,并在其约束下进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面;⑦重复③~⑥,完成全区所有的层位解释。
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公开(公告)号:CN103941288A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410152989.8
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括以下步骤:1)对用于目标地质体解释的地震数据进行解释性处理,得到充分突出地质体信息的地震数据体;2)在地震数据体上且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,将其作为目标地质体解释的平面导航切片;3)开展目标地质体的剖面解释,将剖面解释成果投影在沿垂直目标地质体走向方向提取的地震剖面上,完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;4)沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释;5)将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上,完成该目标地质体的解释;6)重复步骤3)~5),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
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公开(公告)号:CN103941288B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410152989.8
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括:①对地震数据进行解释性处理,得到突出地质体信息的地震数据体;②在地震数据体上且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,将其作为目标地质体解释的平面导航切片;③开展目标地质体的剖面解释,将剖面解释成果投影在沿垂直目标地质体走向方向提取的地震剖面上,完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;④沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释;⑤将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上;⑥重复步骤③~⑤,直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
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公开(公告)号:CN103218750B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310115695.3
申请日:2013-04-03
IPC分类号: G06Q50/02
摘要: 本发明涉及一种海上沉积岩油田地质评估方法,包括以下步骤:制作地质类比图;将目标油田的各个地质参数标记在地质类比图上,得到若干目标油田标记点,依次沿着各极坐标轴顺次连接,得到目标油田多边形;选择与目标油田进行类比的待类比油田,并将每一待类比油田的各个地质参数分别标记得到若干待类比油田标记点,并依次沿着各极坐标轴顺次连接,得到此待类比油田多边形,依次类推,得到所有待类比油田多边形,将每一待类比油田多边形与目标油田多边形形状逐个进行类比,初步确定与目标油田特征相似的油田;将初选后得到的每一待类比油田进行二次筛选,得到与目标油田地质特征相似程度最高的待类比油田;根据得到的待类比油田,指导目标油田制订开发策略。本发明可以广泛应用于海上沉积岩油田地质评估及油田开发中。
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公开(公告)号:CN103941286A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410152773.1
申请日:2014-04-16
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 本发明涉及一种基于平面导航的快速三维层位解释方法,包括以下步骤:1)对用于层位解释的地震数据解释性处理,得到突出层位信息的地震数据体;2)提取层位附近的时间切片,并将断层解释成果投影到时间切片上,将其作为层位解释的平面导航切片;3)建立层位解释方案;4)从层位解释方案出发,选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;5)完成全区各断层所有地震剖面的层位解释;6)计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,在各断层平面多边形的约束下,进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面,完成层位的解释;7)重复步骤3)~6),完成全区所有的层位解释。
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公开(公告)号:CN105653815A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610034702.0
申请日:2016-01-19
CPC分类号: G06F17/5036 , G06F2217/78 , G06T17/05
摘要: 本发明涉及一种基于岩石物理模型理论的定量解释油藏流体分布方法,其步骤:确定Gassmann模型为岩石物理模型并标定;利用不同角度的道集数据进行叠前联合反演得到岩性和含油气性相关的弹性参数的基础上,以岩石物理模型为基础获取开发前、后的含油参数;同时通过油藏物性反演得到定量的孔隙度和泥质含量参数,并在岩石物理模型基础上通过迭代修改验证的方法对孔隙度和泥质含量参数进行修正;结合岩石物理模型以及观测纵波结果、横波结果求取流体因子;根据岩石物理模型、声波参数以及流体因子,分别得到基础状态和监测状态的含油饱和度或含水饱和度,并分别与生产动态数据校正;根据校正后基础状态和监测状态的含油饱和度得到在监测状态含油饱和度的基础上得到剩余油分布。
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